WO2018230981A1 - 무선 통신 시스템에서 자원을 할당 및 지시하기 위한 장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 자원을 할당 및 지시하기 위한 장치 및 방법 Download PDF

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WO2018230981A1
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resource allocation
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임종부
김용옥
김찬홍
윤여훈
김태영
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삼성전자주식회사
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    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria

Definitions

  • the present disclosure generally relates to wireless communication systems, and more particularly, to apparatus and methods for allocating and indicating resources in a wireless communication system.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a Beyond 4G Network communication system or a Long Term Evolution (LTE) system (Post LTE) system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 Gigabit (60 GHz) band).
  • mmWave ultra-high frequency
  • 60 GHz 60 Gigabit
  • beamforming, massive array multiple input / output (Full-Dimensional MIMO, FD-MIMO) in 5G communication systems Array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna techniques are discussed.
  • 5G communication system has evolved small cells, advanced small cells, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network (ultra-dense network) , Device to device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, coordinated multi-points (CoMP), and interference cancellation
  • cloud RAN cloud radio access network
  • ultra-dense network ultra-dense network
  • D2D Device to device communication
  • wireless backhaul moving network
  • cooperative communication coordinated multi-points (CoMP), and interference cancellation
  • FQAM Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation
  • SWSC sliding window superposition coding
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FBMC Filter Bank Multi Carrier
  • NOMA Non Orthogonal Multiple Access
  • SCMA Spar Code Multiple Access
  • the 5G system is considering supporting more various services than the existing 4G system.
  • the most representative services include enhanced mobile broad band (eMBB) for mobile ultra-wideband services, ultra-reliable and low latency communication (URLLC) for ultra-reliable / low latency services, and large-scale device-to-device communications services.
  • eMBB enhanced mobile broad band
  • URLLC ultra-reliable and low latency communication
  • eMBMS evolved multimedia broadcast / multicast service
  • URLLC is a new service considered by 5G systems, unlike existing 4G systems, and it meets the requirements of ultra-high reliability (e.g., packet error rate 10 -5 ) and low latency (e.g. 0.5msec latency). Require.
  • URLLC service requires a shorter transmission time interval (TTI) than eMBB service, and various operation methods using the same are being considered.
  • TTI transmission time interval
  • the present disclosure provides an apparatus and method for effectively supporting heterogeneous services in a wireless communication system.
  • the present disclosure also provides an apparatus and method for minimizing performance degradation due to puncturing of a signal in a wireless communication system.
  • the present disclosure provides an apparatus for efficiently coexisting two services when a high priority service is required in a situation in which a resource is first assigned to a low priority service among heterogeneous services supported in a wireless communication system. And methods.
  • the present disclosure also provides an apparatus and method for resource allocation and indication for a high priority service among heterogeneous services supported in a wireless communication system.
  • the present disclosure also provides an apparatus and method for minimizing puncturing of resources allocated to a lower priority service among heterogeneous services in a wireless communication system.
  • a method of operating a base station in a wireless communication system may include allocating a first resource for a first service and allocating a second resource for a second service in consideration of the first resource. And transmitting resource allocation information for the second resource and data of the second service.
  • the second resource is logically or physically discontinuously allocated on the frequency axis, and the resource allocation information indicates the second resource using at least one start position and at least one length.
  • a method of operating a terminal in a wireless communication system may include receiving resource allocation information about a second resource for a second service allocated in consideration of a first resource for a first service; And receiving data based on the resource allocation information.
  • the second resource is logically or physically discontinuously allocated on the frequency axis, and the resource allocation information indicates the second resource using at least one start position and at least one length.
  • a base station apparatus may allocate at least one first resource for a first service and allocate a second resource for a second service in consideration of the first resource.
  • a transceiver configured to transmit resource allocation information for the second resource and data of the second service.
  • the second resource is logically or physically discontinuously allocated on the frequency axis, and the resource allocation information indicates the second resource using at least one start position and at least one length.
  • a terminal device receives resource allocation information for a second resource for a second service allocated in consideration of a first resource for a first service, and allocates the resource. It includes a transceiver for receiving data based on the information.
  • the second resource is logically or physically discontinuously allocated on the frequency axis, and the resource allocation information indicates the second resource using at least one start position and at least one length.
  • Apparatus and method according to various embodiments of the present disclosure minimize the impact on the first service when it is necessary to transmit the second service having a higher priority in a situation where the first service having a lower priority is transmitted in the wireless communication system.
  • the performance degradation of the first service can be greatly improved.
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 illustrates a configuration of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 illustrates a configuration of a communication unit in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5A illustrates an example of resource allocation in a first service in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 5B illustrates an example of resource allocation for a second service according to a preemption based multiplexing scheme in a resource allocation area of a first service in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 illustrates an example of allocating resources for a second service based on a priority of a resource region in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a flowchart of a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 9A is a flowchart of a base station indicating a resource using a value indicating a start position and a length in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 9B illustrates an example of resource allocation information indicating a resource by using a value indicating a start position and a length in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 9C illustrates an example of a resource allocation result in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 9D and 9E illustrate examples of mapping between resources and values indicating resources in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 10A is a flowchart of a base station indicating a resource using values indicating a start position and a length in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10B illustrates an example of resource allocation information indicating a resource by using values indicating a start position and a length in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11A illustrates a flowchart of a base station indicating allocated resource using an offset in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 11B illustrates another example of a resource allocation result in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 11C and 11D illustrate examples of resource allocation information indicating resources allocated using an offset in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12A is a flowchart of a base station indicating a symmetrically allocated resource in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12B illustrates another example of a resource allocation result in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 12C and 12D illustrate examples of resource allocation information indicating symmetrically allocated resources in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13A illustrates a flowchart of a base station indicating symmetrically allocated resources using an offset in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13B illustrates another example of a resource allocation result in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 13C illustrates an example of resource allocation information indicating a symmetrically allocated resource using an offset in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the present disclosure relates to an apparatus and a method for supporting different services in a wireless communication system. Specifically, the present disclosure describes a technique for solving a problem that may occur due to the coexistence of different services in a wireless communication system.
  • the present disclosure describes various embodiments using terms used in some communication standards (eg, 3rd Generation Partnership (3GPP)), but this is only an example for description. Various embodiments of the present disclosure may be easily modified and applied to other communication systems.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1 illustrates a base station 110, a terminal 120, and a terminal 130 as part of nodes using a wireless channel in a wireless communication system.
  • 1 illustrates only one base station, another base station identical or similar to base station 110 may be further included.
  • Base station 110 is a network infrastructure that provides wireless access to terminals 120 and 130.
  • the base station 110 has coverage defined as a certain geographic area based on the distance over which the signal can be transmitted.
  • the base station 110 includes an 'access point (AP)', 'eNodeB (eNB)', '5G generation node', 'wireless point', ' A transmission / reception point (TRP) 'or another term having an equivalent technical meaning.
  • AP 'access point
  • eNB 'eNodeB
  • TRP transmission / reception point
  • Each of the terminal 120 and the terminal 130 is a device used by a user and communicates with the base station 110 through a wireless channel. In some cases, at least one of the terminal 120 and the terminal 130 may be operated without user's involvement. That is, at least one of the terminal 120 and the terminal 130 is a device for performing machine type communication (MTC) and may not be carried by the user.
  • MTC machine type communication
  • Each of the terminal 120 and the terminal 130 is a terminal other than a user equipment (UE), a mobile station, a subscriber station, a remote terminal, and a remote terminal.
  • UE user equipment
  • Wireless terminal ', or' user device 'or other terms having equivalent technical meaning.
  • the base station 110, the terminal 120, and the terminal 130 may transmit and receive a radio signal in a millimeter wave band (eg, 28 GHz, 30 GHz, 38 GHz, 60 GHz).
  • the base station 110, the terminal 120, and the terminal 130 may perform beamforming.
  • beamforming includes transmit beamforming and receive beamforming. That is, the base station 110, the terminal 120, and the terminal 130 may give directivity to a transmission signal or a reception signal. To this end, the base station 110 and the terminals 120 and 130 may select the serving beams 112, 113, 121, and 131 through a beam search procedure.
  • the base station 110, the terminal 120, and the terminal 130 may not perform beamforming.
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 2 may be understood as the configuration of the base station 110. Used below '... Wealth,
  • the term 'herein' refers to a unit for processing at least one function or operation, which may be implemented by hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • the base station includes a wireless communication unit 210, a backhaul communication unit 220, a storage unit 230, and a control unit 240.
  • the wireless communication unit 210 performs functions for transmitting and receiving a signal through a wireless channel. For example, the wireless communication unit 210 performs a baseband signal and bit string conversion function according to the physical layer standard of the system. For example, during data transmission, the wireless communication unit 210 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit string. In addition, when receiving data, the wireless communication unit 210 restores the received bit string by demodulating and decoding the baseband signal. In addition, the wireless communication unit 210 up-converts the baseband signal into a radio frequency (RF) band signal, transmits the signal through an antenna, and downconverts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • RF radio frequency
  • the wireless communication unit 210 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog convertor (DAC), an analog to digital convertor (ADC), and the like.
  • the wireless communication unit 210 may include a plurality of transmission and reception paths.
  • the wireless communication unit 210 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements.
  • the wireless communication unit 210 may be composed of a digital unit and an analog unit, and the analog unit is composed of a plurality of sub-units according to operating power, operating frequency, and the like. Can be.
  • the wireless communication unit 210 transmits and receives a signal as described above. Accordingly, all or part of the wireless communication unit 210 may be referred to as a 'transmitter', 'receiver' or 'transceiver'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used to mean that the processing as described above is performed by the wireless communication unit 210.
  • the backhaul communication unit 220 provides an interface for communicating with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit 220 converts a bit string transmitted from another base station to another node, for example, another access node, another base station, an upper node, a core network, etc. into a physical signal, and converts the physical signal received from the other node into the bit string. Convert to
  • the storage unit 230 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the base station.
  • the storage unit 230 may be configured as a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination of the volatile memory and the nonvolatile memory.
  • the storage unit 230 provides the stored data at the request of the controller 240.
  • the controller 240 controls overall operations of the base station. For example, the controller 240 transmits and receives a signal through the wireless communication unit 210 or through the backhaul communication unit 220. In addition, the controller 240 records and reads data in the storage 230. The controller 240 may perform functions of a protocol stack required by a communication standard. To this end, the controller 240 may include at least one processor.
  • the controller 240 may include a scheduler 242 for allocating resources to support different services and a control information generator 244 for generating control information for coexistence of services.
  • the scheduler 242 may reallocate resources allocated to the first service to provide the second service according to a preemption based multiplexing scheme. Accordingly, the signal of the first service may be punctured, and the control information generator 244 may generate control information indicating a resource allocated for the second service.
  • the scheduler 242 and the control information generation unit 244 are command sets or codes stored in the storage unit 230, and are at least temporarily stored as a command / code or a storage space in which the command / code resides in the control unit 240, or the control unit. It may be part of a circuit constituting 240.
  • the controller 240 may control the base station to perform operations according to various embodiments described below.
  • FIG. 3 illustrates a configuration of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 3 may be understood as a configuration of the terminal 120. Used below '... Wealth,
  • the term 'herein' refers to a unit for processing at least one function or operation, which may be implemented by hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • the terminal includes a communication unit 310, a storage unit 320, and a control unit 330.
  • the communication unit 310 performs functions for transmitting and receiving a signal through a wireless channel.
  • the communicator 310 performs a conversion function between the baseband signal and the bit string according to the physical layer standard of the system.
  • the communication unit 310 generates complex symbols by encoding and modulating a transmission bit string.
  • the communication unit 310 restores the received bit string by demodulating and decoding the baseband signal.
  • the communication unit 310 up-converts the baseband signal to an RF band signal and then transmits the signal through an antenna and downconverts the RF band signal received through the antenna to the baseband signal.
  • the communication unit 310 may include a transmission filter, a reception filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like.
  • the communication unit 310 may include a plurality of transmission and reception paths. Further, the communicator 310 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements. In terms of hardware, the communicator 310 may be configured of a digital circuit and an analog circuit (eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)). Here, the digital circuit and the analog circuit can be implemented in one package. In addition, the communication unit 310 may include a plurality of RF chains. In addition, the communicator 310 may perform beamforming.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the communication unit 310 transmits and receives a signal as described above. Accordingly, all or part of the communication unit 310 may be referred to as a 'transmitter', 'receiver' or 'transceiver'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used by the communication unit 310 to mean that the above-described processing is performed.
  • the storage unit 320 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal.
  • the storage unit 320 may be configured of a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination of the volatile memory and the nonvolatile memory.
  • the storage 320 provides the stored data according to a request of the controller 330.
  • the controller 330 controls the overall operations of the terminal. For example, the controller 330 transmits and receives a signal through the communication unit 310. In addition, the controller 330 records and reads data in the storage 320. The controller 330 may perform the functions of the prototol stack required by the communication standard. To this end, the controller 330 may include at least one processor or a micro processor, or may be part of a processor. In addition, a part of the communication unit 310 and the control unit 330 may be referred to as a communication processor (CP).
  • CP communication processor
  • the controller 330 includes a control information analyzer 332 for interpreting control information received from a base station.
  • the control information analyzer 332 may identify the resources allocated for the second service according to the preemption-based multiplexing scheme by interpreting the control information.
  • the control information interpreter 332 is a command set or code stored in the storage 320, and is at least temporarily a command / code or a storage space storing the command / code residing in the controller 330, or constitutes the controller 330. May be part of a circuit.
  • the controller 330 may control the terminal to perform operations according to various embodiments described below.
  • FIG. 4 illustrates a configuration of a communication unit in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 4 illustrates an example of a detailed configuration of the wireless communication unit 210 of FIG. 2 or the communication unit 310 of FIG. 3. In detail, FIG. 4 illustrates components for performing beamforming as part of the wireless communication unit 210 of FIG. 2 or the communication unit 310 of FIG. 3.
  • the wireless communication unit 210 or the communication unit 310 includes an encoding and modulation unit 402, a digital beamforming unit 404, a plurality of transmission paths 406-1 to 406 -N, and an analog beamforming unit 408.
  • the encoder and modulator 402 performs channel encoding.
  • channel encoding at least one of a low density parity check (LDPC) code, a convolution code, and a polar code may be used.
  • LDPC low density parity check
  • the encoding and modulation unit 402 generates modulation symbols by performing constellation mapping.
  • the digital beamforming unit 404 performs beamforming on a digital signal (eg, modulation symbols). To this end, the digital beamforming unit 404 multiplies the modulation symbols by beamforming weights.
  • the beamforming weights are used to change the magnitude and phase of the signal, and may be referred to as a 'precoding matrix', 'precoder', or the like.
  • the digital beamforming unit 404 outputs the digital beamformed modulation symbols through the plurality of transmission paths 406-1 through 406-N.
  • modulation symbols may be multiplexed, or the same modulation symbols may be provided in a plurality of transmission paths 406-1 to 406-N.
  • each of the plurality of transmission paths 406-1 to 406 -N may include an inverse fast fourier transform (IFFT) calculator, a cyclic prefix (CP) inserter, a DAC, and an upconverter.
  • the CP insertion unit is for an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme and may be excluded when another physical layer scheme (for example, a filter bank multi-carrier (FBMC)) is applied. That is, the multiple transmission paths 406-1 through 406-N provide an independent signal processing process for multiple streams generated through digital beamforming. However, depending on the implementation manner, some of the components of the plurality of transmission paths 406-1 to 406-N may be used in common.
  • the analog beamforming unit 408 performs beamforming on the analog signal. To this end, the digital beamforming unit 404 multiplies the analog signals by beamforming weights. Here, beamforming weights are used to change the magnitude and phase of the signal.
  • 5G communication system existing 3G (3 rd generation) and 4G (4 th generation) has the (for LTE (long term evolution) or LTE-A (advanced)) communication system and a very wide band when ready.
  • LTE long term evolution
  • LTE-A advanced
  • 5G communication system existing 3G and 4G communication systems technical standards have been defined in consideration of backward compatibility, but in the case of 5G communication systems, technical standards are defined in consideration of forward compatibility. .
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra-reliable low latency communication
  • eMTC enhanced machine type communication
  • the terminal 120 may receive an eMBB service and the terminal 130 may receive a URLLC service.
  • a terminal receiving an eMBB service may be referred to as an 'eMBB terminal' and a terminal receiving a URLLC service may be referred to as a 'URLLC terminal'.
  • the eMBB service will be referred to as one of the terms 'data communication', 'data communication service' or equivalent technical meaning, even if each of the terms are used interchangeably, it should be understood as the same meaning.
  • the URLLC service will be referred to as one of the terms 'ultra low delay service' or 'high reliability service', 'ultra low delay communication', 'high reliability communication' or equivalent technical terms, even if each term is used interchangeably. It should be understood in the same sense.
  • the eMTC service will be referred to as one of the terms 'Internet of things', 'Internet of things Internet service' or equivalent technical meaning, even if each of the terms are used interchangeably should be understood as the same meaning.
  • the base station may be in a situation in which the URLLC packet needs to be transmitted while transmitting the scheduled eMBB data. If the URLLC packet needs to be transmitted while transmitting the eMBB data, the base station 110 must reallocate some of the resources allocated to the eMBB service to provide the URLLC service because of the characteristics of the URLLC service requiring low latency.
  • resource allocation for an eMBB service and a URLLC service will be described with reference to FIGS. 5A and 5B.
  • the eMBB service and the URLLC service are referred to as a first service and a second service.
  • the first service and the second service to be described later may be understood as other services besides the eMBB service and the URLLC service.
  • 5A illustrates an example of resource allocation in a first service in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the horizontal axis is a time resource and the vertical axis is a frequency resource.
  • resource allocation in a wireless communication system may be performed in units of frequency resources and time resources. At this time, the allocation unit of time resources may be the same or different according to services.
  • 5A illustrates a case where time resources are allocated to a first service.
  • the unit for allocating time resources in the first service is a long TTI 500.
  • the TTI may be referred to as a 'slot'.
  • the long TTI 500 allocated to the first service includes an area 502 in which a control channel (eg, an eMBB control channel) for transmitting control information is transmitted, and an area 504 in which data of the first service is transmitted.
  • a control channel eg, an eMBB control channel
  • the region 504 may occupy a part of the overall bandwidth.
  • FIG. 5B illustrates an example of resource allocation for a second service according to a preemption-based multiplexing scheme in a resource allocation area of a first service in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • a unit of frequency resources may be configured with a constant frequency band or a constant number of frequency resources.
  • Resources for the first service may be allocated in units of long TTI 500 as described above.
  • resources for the second service may be allocated in short TTI 510 units rather than in long TTI 500 units.
  • the short TTI 510 may be referred to as a 'mini slot'.
  • the area 504 in which data is transmitted within the long TTI 500 may include two or more short TTIs 510.
  • 5B illustrates the case where six short TTIs 510-1 through 510-6 are included.
  • the data transmission area 504 of the long TTI 500 may include less than six or seven or more short slots.
  • the base station may allocate resources in units of long TTI 500. As illustrated in FIG. 5A, an area 502 for a first service control channel for transmitting control information within one long TTI 500 and an area 504 for first service data may be included.
  • the base station transmits control information necessary for receiving the first service data using the area 502. Accordingly, the terminal to receive the first service data may first receive control information in the area 502 and demodulate and decode the first service data based on the control information.
  • the second service data may include data requiring ultra-delay and high reliability. Therefore, when the second service data bursts, the base station must transmit the second service data relatively urgently. Accordingly, as illustrated in FIG. 5B, resources are allocated in units of short TTI 510 and data may be transmitted with a short delay. Since the second service data is transmitted in a short slot unit, there may be a case in which an available resource, for example, a resource capable of transmitting the second service data is already allocated to other terminals. In this case, considering the service characteristics between the first service and the second service, the second service has a higher priority. Accordingly, the base station may transmit the second service data using some of the resources already allocated to the first service (eg, the area 504 of the long TTI 500).
  • FIG. 5B illustrates a case of allocating some of the first service resources allocated to a specific terminal to transmit second service data.
  • FIG. 5B illustrates a situation in which the second service data is to be transmitted in a part of the area 504 for the first service data, but the area 504 is already allocated for the first service data to be transmitted to a specific terminal.
  • the base station may remove data allocated to a portion of the region 504 for the first service data and transmit second service data in the removed region 520. That is, the first service and the second service may be provided in a preemption based multiplexing manner.
  • removal can be expressed as 'puncturing'.
  • the terminal receiving the first service transmits its own data to the received data.
  • the 'terminal provided with the first service' may be referred to as a 'first service terminal'.
  • the first service terminal when the second service data is transmitted within the long TTI 500 allocated to the first service terminal, the first service terminal performs demodulation and decoding on a signal including the second service data. In this case, demodulation and decryption of data may fail, which may cause serious deterioration in the reception performance of the first service.
  • the transmitting end eg, the base station
  • the receiving end eg, the terminal
  • the receiving end excludes the second service signal from the decoding target
  • Receiving performance degradation can be reduced.
  • an increase in the effective channel coding rate due to the removal of some of the first service signals (eg, the region 520) still exists, reception performance degradation of the first service occurs.
  • the receiving end requests retransmission from the transmitting end, and many retransmissions may be required due to the second service data. This can lead to waste of the band as well as unnecessary power consumption of the receiving end.
  • the present disclosure provides a solution to deterioration in reception performance of the first service and waste of power at the receiving end.
  • the base station allocates resources for the second service, it is possible to minimize the use of the resources allocated for the first service.
  • Propose rules for resource allocation Furthermore, the present disclosure describes embodiments of generating resource allocation information for instructing a terminal with allocated resources according to a rule described below and embodiments of interpreting the resource allocation information.
  • the present disclosure assumes a situation in which resources for one first service terminal are allocated to some of all available bands, and in this case, efficiently allocates resources for a second service. Explain them.
  • various embodiments described below may be applied together with some modifications even when resources are allocated for a plurality of first service terminals.
  • FIG. 6 illustrates an example of allocating resources for a second service based on a priority of a resource region in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • a resource for the second service is preferentially allocated in an area not occupied by the first service. If more resources are needed, resources allocated for the first service (eg, resource 620) may be additionally allocated for the second service. That is, in resource allocation according to various embodiments of the present disclosure, resources have different priorities according to whether they are allocated for the first service.
  • the base station After allocating resources to the terminal, the base station provides the terminals with information related to resource allocation for the second service.
  • Information related to resource allocation for the second service is used to exclude the second service signal from the decoding target in the first service terminal, and is used to receive the second service signal in the second service terminal. That is, the first service terminal can distinguish the signal transmitted to itself among the signals received in the entire frequency band by decoding the resource allocation information for the second service. Accordingly, there is a demand for a resource allocation information indicating method capable of supporting the above-described resource allocation scheme.
  • resources allocated for the second service may be logically or physically discontinuous on the frequency axis. For example, if resources are divided into resource blocks (RBs) on the frequency axis, the indexes of RBs allocated for the second service may be discontinuous.
  • RBs resource blocks
  • 7 is a flowchart of a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 7 illustrates a method of operating the base station 110.
  • the base station allocates resources for the first service.
  • Resources for the first service are allocated based on the TTI or slot corresponding to the first service.
  • the resources allocated to one first service terminal may occupy only a part of the total available bandwidth on the frequency axis.
  • the base station allocates resources for the second service.
  • Resources for the second service are allocated based on the TTI or slot corresponding to the second service.
  • the TTI or slot corresponding to the second service may be shorter than the TTI or slot corresponding to the first service.
  • Resources for the second service may be allocated according to a preemption based multiplexing scheme.
  • the base station preferentially allocates resources not allocated for the first service.
  • the base station allocates the resource for the second service in consideration of the location of the resource allocated for the first service.
  • the base station punctures and reallocates the resources allocated for the first service.
  • resources for the second service may be allocated logically or physically discontinuously on the frequency axis.
  • the base station In step 705, the base station generates resource allocation information about the second service.
  • Resource allocation information indicates resources that are logically or physically discontinuous on the frequency axis.
  • the resource allocation information may indicate a discontinuous resource on the frequency axis using one starting position and one length based on a circular shift concept or scheme.
  • the resource allocation information may indicate an allocated resource by excluding some resources of the upper or lower index by using an offset.
  • the resource allocation information may indicate, as representative information, information on one resource set among a plurality of resource sets that can be specified in the same pattern, such as symmetry or repetition.
  • the resource allocation information may indirectly indicate the allocated resource by indicating an unallocated resource.
  • the structure of the resource allocation information proposed in the present disclosure is not limited to the above-listed embodiments and may indicate a resource allocated for the second service in another manner.
  • the base station transmits resource allocation information and second service data about the second service.
  • the resource allocation information about the second service may be transmitted through a control region (eg, the region 502) for the first service or through a resource allocated for the second service.
  • the second service data may be transmitted through the allocated resource in step 703.
  • 8 is a flowchart illustrating a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 8 illustrates an operation method of the terminal 120 or the terminal 130.
  • the terminal receives resource allocation information about a second service.
  • Resource allocation information indicates a resource discontinuous on the frequency axis.
  • the resource allocation information may indicate a discontinuous resource on the frequency axis using one start position and one length based on a circular shift concept or scheme.
  • the resource allocation information may indicate an allocated resource by excluding some resources of the upper or lower index by using an offset.
  • the resource allocation information may indicate, as representative information, information on one resource set among a plurality of resource sets that can be specified in the same pattern, such as symmetry or repetition.
  • the resource allocation information may indirectly indicate the allocated resource by indicating an unallocated resource.
  • the structure of the resource allocation information proposed in the present disclosure is not limited to the above-listed embodiments and may indicate a resource allocated for the second service in another manner.
  • the terminal checks the resources allocated for the second service. That is, the terminal may identify information (eg, RB indexes or RB group (RB group) indexes) for the resource allocated for the second service by interpreting the resource allocation information received in step 801. To this end, the terminal may perform an operation on at least one value included in the resource allocation information according to a predefined analysis rule.
  • information eg, RB indexes or RB group (RB group) indexes
  • the terminal receives data based on resources allocated for the second service.
  • the terminal may identify the second service signal to be excluded from decoding by using the resources allocated for the second service.
  • the terminal may identify a resource to extract the second service signal.
  • the base station may indicate a resource allocated for the second service to the terminal. That is, even if resources allocated for the second service are discontinuous, resources allocated for the second service can be effectively instructed with only little overhead.
  • generation / interpretation of resource allocation information and resource allocation information will be described.
  • 9A is a flowchart of a base station indicating a resource using a value indicating a start position and a length in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 9A illustrates an operation method of the base station 110.
  • the base station allocates resources having discrete indexes. For example, the base station may first allocate a resource having a high priority according to the priority of the resources. In this case, when resources having high priority are discontinuously distributed, resources (eg, RBs) having discontinuous indexes may be allocated. In other words, the base station allocates the RBs sequentially from the start position of a given RB, so that the index of the allocated RB exceeds the index of the last RB of the entire frequency band, so that the remaining RBs to be allocated are It can be allocated from the first RB.
  • resources eg, RBs
  • the base station In step 903, the base station generates resource allocation information based on the indexing scheme based on the circular shift.
  • Indexing based on circular shift refers to a method in which an index indicating a specific unit resource (eg, RB) is circulated to a unit resource having the minimum index when the index indicating the maximum value exceeds the maximum value.
  • an index of ⁇ maximum value + 1 ⁇ indicates a unit resource having an index of minimum value. That is, the resource allocation information according to the present embodiment does not have a restriction that the sum of the index of the starting position of the resource and the number of unit resources should be less than or equal to the maximum value of the index. Accordingly, even if the allocated resources have discrete indexes, the resource may be indicated through at least one starting position and at least one length.
  • the resource allocation information includes a resource type indicator 902 and RIV 904.
  • the resource type indicator 902 may indicate whether the allocated RB is a localized VRB or a distributed VRB.
  • RIV 904 indicates the start position and length of the allocated resource. In the case of the embodiment of FIG. 9B, the starting position and the length are represented by one value. That is, RIV 904 is set to a value indicating one of a plurality of combinations derived from assignable RBs.
  • the resource type indicator 902 may be omitted.
  • 9C illustrates an example of a resource allocation result in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 9C illustrates a case in which three RBs of all six RBs are allocated. Referring to FIG. 9B, of six RBs constituting the total available bandwidth, RB # 0, RB # 4, and RB # 5 have been allocated. That is, the indices of RBs are 0, 4, 5, and discontinuous. In this case, three RBs RB # 0, RB # 4, and RB # 5 may be indicated by one RIV 902. An example of the mapping of the values of RIV 902 and RBs is shown in FIGS. 9D and 9E below.
  • 9D and 9E illustrate examples of mapping between resources and values indicating resources in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 9D and 9E illustrate the mapping relationship between RBs and values of RIV 904.
  • 9D and 9E, the underlined values of RIV 904 represent values defined to indicate discontinuous RBs.
  • the values of RIV 904 of 1 to 20 are used to indicate successive RBs
  • the values of RIV 904 of 21 to 29 are used to indicate discontinuously distributed RBs.
  • the combination of RBs indicated by each of 21 to 29 settable to the value of RIV 904 includes fewer RBs than the total number of assignable RBs, and the RB of the minimum index among the assignable RBs (eg, RB # 0) and the RB of the maximum index (eg RB # 5). That is, in the case of the embodiment of FIG. 9D, whether the RBs are discontinuous may be classified according to the range of the value of RIV 904. For example, according to the mapping relationship as shown in FIG. 9D, the value of RIV 904 may be determined as in Equation 1 below.
  • L CRB is the length of allocated resources, and the number of RBs or RB groups, Denotes the total number of RBs or RB groups present in the entire frequency band, RB start denotes a starting position of allocated resource (eg, RB or RB group), and RIV denotes a parameter indicating allocated RBs.
  • Equation 1 if the sum of the starting position of the RB and the allocated number of RBs does not exceed the maximum index, a value of RIV 904 is selected in a range of values mapped to successive RBs. On the other hand, if the sum of the starting position of the RB and the allocated number of RBs exceeds the maximum index, the value of RIV 904 is selected in the range of values mapped to the discontinuous RBs. As shown in FIG. 9C, when RB # 0, RB # 4, and RB # 5 are allocated, the value of RIV 904 is determined to be 25 by Equation (1).
  • the base station using the mapping as shown in FIG. 9D may determine the value of RIV 904 based on Equation 1, and generate and transmit resource allocation information including the determined value of RIV 904.
  • the base station may perform the operation of Equation 1 to determine the value of RIV 904 at every resource allocation.
  • the base station stores information (eg, mapping table) indicating a mapping relationship determined by Equation 1, and retrieves a value of RIV 904 corresponding to the allocated RBs from the stored information. can do.
  • the allocated resource may be identified as in Equation 2 below.
  • RIV is a parameter indicating allocated RBs. Is the total number of RBs or RB groups present in the entire frequency band, L CRB is the length of allocated resources, the number of RBs or RB groups, and RB start means the starting position of the allocated resources.
  • the UE receiving the RIV according to the mapping as shown in FIG. 9D may interpret the value of RIV 904 based on Equation 2 and identify allocated RBs.
  • the terminal may perform the operation of Equation 2 to determine allocated RBs when receiving resource allocation information.
  • the UE stores information indicating a mapping relationship determined by Equation 2 (eg, mapping table), and allocates allocated RBs corresponding to the value of RIV 904 received from the stored information. You can search.
  • the values of RIV 904 are sorted according to the number of allocated RBs regardless of whether the RBs are discontinuous. In this case, the computational complexity for determining the RIV is relatively small. For example, according to the mapping relationship as shown in FIG. 9E, the value of RIV 904 may be determined as in Equation 3 below.
  • RIV is a parameter indicating allocated RBs. Is the total number of RBs or RB groups present in the entire frequency band, L CRB is the length of allocated resources, the number of RBs or RB groups, and RB start means the starting position of the allocated resources.
  • Equation 3 it is not required to first check whether the sum of the starting position of the RB and the allocated number of RBs exceeds the maximum index.
  • the value of RIV 904 is determined to be 16 by Equation (3).
  • the base station using the mapping as shown in FIG. 9E may determine the value of RIV 904 based on Equation 3, and generate and transmit resource allocation information including the determined value of RIV 904.
  • the base station may perform the operation of Equation 3 to determine the value of RIV 904 at every resource allocation.
  • the base station stores information (eg, mapping table) indicating a mapping relationship determined by Equation 3, and retrieves a value of RIV 904 corresponding to the allocated RBs from the stored information. can do.
  • the allocated resource may be identified as in Equation 4 below.
  • RIV is a parameter indicating allocated RBs. Is the total number of RBs or RB groups present in the entire frequency band, L CRB is the length of allocated resources, the number of RBs or RB groups, and RB start means the starting position of the allocated resources.
  • the UE receiving the RIV according to the mapping as shown in FIG. 9E may interpret the value of RIV 904 based on Equation 4 and identify allocated RBs.
  • the terminal may perform the operation of Equation 4 to determine allocated RBs when receiving resource allocation information.
  • the UE stores information indicating a mapping relationship determined by Equation 2 (eg, mapping table), and allocates allocated RBs corresponding to the value of RIV 904 received from the stored information. You can search.
  • the RIV generation rule does not have a constraint that the sum of the index of the start position of the RB and the number of RBs should be less than or equal to the maximum value of the RB index. That is, the above-described embodiment removes this constraint, thereby allowing a case where the sum of the index of the start position of the RB and the number of allocated RBs is larger than the index of the last RB of the entire frequency band.
  • the unit resource indexed is illustrated as an RB.
  • the above-described scheme may be used for indicating other unit resources (eg, RBG).
  • the resource allocation information according to the above-described embodiment may have a size that is the same or increases by a maximum of 1 bit in contrast to the resource allocation information to which the circular shift is not applied.
  • 10A is a flowchart of a base station indicating a resource using values indicating a start position and a length in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 10A illustrates a method of operation of the base station 110.
  • the base station allocates resources having discontinuous indexes. For example, the base station may first allocate a resource having a high priority according to the priority of the resources. In this case, when resources having high priority are discontinuously distributed, resources (eg, RBs) having discontinuous indexes may be allocated. In other words, the base station allocates the RBs sequentially from the start position of a given RB, so that the index of the allocated RB exceeds the index of the last RB of the entire frequency band, so that the remaining RBs to be allocated are It can be allocated from the first RB.
  • resources eg, RBs
  • the base station In step 1003, the base station generates resource allocation information including information indicating the index of the starting resource and information indicating the number of allocated RBs. That is, in the present embodiment, the start position and the length of the allocated resource are each informationized. In this case, the resource allocation information according to the present embodiment does not have a restriction that the sum of the index of the starting position of the resource and the number of unit resources should be less than or equal to the maximum value of the index. That is, similar to the embodiment described with reference to FIG. 9A, resource allocation according to the present embodiment is based on indexing based on circular shift. Accordingly, even if the allocated resources have discrete indexes, the resource may be indicated through at least one starting position and at least one length.
  • resource allocation information may be configured as shown in FIG. 10B below.
  • 10B illustrates an example of resource allocation information indicating a resource by using values indicating a start position and a length in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the resource allocation information includes a resource type indicator 1002, a first RIV 1014-1, and a second RIV 1014-2.
  • the resource type indicator 1002 may indicate whether the allocated RB is a local VRB or a distributed VRB.
  • the first RIV 1014-1 indicates the start position of the allocated resource, and the second RIV 1014-2 indicates the length, that is, the number of allocated RBs.
  • the resource type indicator 902 may be omitted.
  • Values of the first RIV 1014-1 and the second RIV 1014-2 may be determined as in Equation 5 below.
  • RIV 1 is a parameter indicating a starting position of the allocated resource
  • RB start is a starting position of the allocated resource (eg, RB or RB group)
  • RIV 2 is a parameter indicating the length of the allocated resource
  • L CRB is the length of allocated resources, the number of RBs or RB groups
  • Dec2Bin () means a function that converts a decimal number to binary.
  • the first RIV 1014-1 value is 4 according to Equation 5, and The value can be determined as three.
  • the allocated resource may be identified as in Equation 6 below.
  • L CRB is the length of allocated resources, the number of RBs or RB groups
  • RIV 2 is a parameter indicating the length of allocated resources
  • RB start is an allocated resource (eg, RB or RB group).
  • RIV 1 is a parameter indicating the starting position of the allocated resource
  • Bin2Dec () denotes a function of converting a binary number to a decimal number.
  • operations for determining and interpreting values of the first RIV 1014-1 and the second RIV 1014-2 may be performed by the base station and the terminal at every resource allocation. It can be performed by.
  • information indicating a mapping relationship between RIV values and RBs eg, a mapping table
  • the necessary information can be searched for in the information indicating.
  • the RIV generation rule does not have a restriction that the sum of the index of the start position of the RB and the number of RBs should be less than or equal to the maximum value of the RB index. That is, the above-described embodiment removes this constraint, thereby allowing a case where the sum of the index of the start position of the RB and the number of allocated RBs is larger than the index of the last RB of the entire frequency band.
  • the unit resource indexed is illustrated as an RB.
  • the above-described scheme may be used for indication of unit resources (eg, RBG).
  • FIG. 11A illustrates a flowchart of a base station indicating allocated resource using an offset in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 11A illustrates a method of operation of the base station 110.
  • the base station allocates resources having discrete indexes. For example, the base station may first allocate a resource having a high priority according to the priority of the resources. In this case, when resources having high priority are discontinuously distributed, resources (eg, RBs) having discontinuous indexes may be allocated. In other words, the base station allocates the RBs sequentially from the start position of a given RB, so that the index of the allocated RB exceeds the index of the last RB of the entire frequency band, so that the remaining RBs to be allocated are It can be allocated from the first or subsequent RBs.
  • resources eg, RBs
  • the base station In step 1103, the base station generates resource allocation information based on the indexing scheme based on the circular shift to which the offset is applied.
  • the offset can be used to change the boundary of the resource indicated by the resource allocation information.
  • the offset may be used to adjust the minimum or maximum index of candidate RBs that may be indicated by resource allocation information. That is, by using the offset, the base station may indicate a discontinuous point occurring at the end (eg, the minimum index side or the maximum index side) of the RBs.
  • 11B illustrates another example of a resource allocation result in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 11B illustrates a resource allocation result using an offset.
  • six RBs of eight RBs are allocated.
  • six RBs include RB # 1, RB # 2, RB # 3, RB # 4, RB # 7, and RB # 8. Since there are two discontinuous points, the resource allocation result as shown in FIG. 11B is not easy to express with one starting position and one length, even if based on circular circulation. Thus, by applying an offset to the lower index, it can be indicated that RB # 0 is excluded from the allocated resource.
  • FIG. 11C and 11D illustrate examples of resource allocation information indicating resources allocated using an offset in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11C illustrates the case where one RIV is used and
  • FIG. 11D illustrates the case where two RIVs are used.
  • the resource allocation information includes resource type indicator 1102, RIV 1104, and offset 1106.
  • the resource allocation information includes a resource type indicator 1102, a first RIV 1114-1, a second RIV 1114-2, and an offset 1106.
  • the resource type indicator 1102 may be omitted.
  • the resource allocation information includes one offset value.
  • two or more offset values may be included. In this case, one offset may be applied to the RBs of the upper index and the other offset may be applied to the RBs of the lower index.
  • the indexed unit resource is illustrated as an RB.
  • unit resources eg, RBG
  • 12A is a flowchart of a base station indicating a symmetrically allocated resource in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 12A illustrates a method of operation of the base station 110.
  • the base station symmetrically allocates resources having discontinuous indices.
  • the base station may first allocate a resource having a high priority according to the priority of the resources.
  • resources eg, RBs
  • the base station may allocate n RBs in the order of increasing index from the RB having the smallest index, and n RBs in the decreasing order of the index from the RB having the largest index.
  • the base station In step 1203, the base station generates resource allocation information indicating one of the symmetric resource sets.
  • Symmetric resource sets contain the same number of RBs.
  • the base station can indicate all resource groups by providing information about one of the resource sets. That is, the resource allocation information includes only allocation information for one resource set among symmetric resource sets.
  • the allocation information for one resource set may indicate RBs allocated according to one of a bitmap format or a start position and a length format.
  • the resource allocation information may further include information indicating that the resource is symmetrically allocated.
  • 12B illustrates another example of a resource allocation result in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 12B illustrates a symmetrically allocated resource allocation result.
  • eight of the 12 RBs are allocated.
  • the eight RBs are divided into two RB sets containing four RBs.
  • One set of RBs contains four RBs from RB # 0 having the minimum value index, and the other set of RBs contains four RBs from RB # 11 having the maximum value index.
  • 12C and 12D illustrate examples of resource allocation information indicating symmetrically allocated resources in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 12C illustrates a case of indicating RBs allocated in a bitmap format
  • FIG. 12D illustrates a case of indicating RBs allocated in a format of a start position and a length.
  • the resource allocation information includes a type indicator 1222, an RBG configuration 1224, and allocation information 1226.
  • the type indicator 1222 indicates a resource allocation method, that is, a method of interpreting a bitmap included in the allocation information 1226.
  • the type indicator 1222 may indicate a symmetric allocation method of resources as in the present embodiment or at least one other method (eg, LTE type 0 and LTE type 1) using a bitmap.
  • the RBG configuration 1224 indicates the number of RBs included in one RBG.
  • the allocation information 1226 includes a bitmap, wherein each bit included in the bitmap corresponds to RBs, and a value of each bit indicates whether to allocate each RB.
  • the RBG configuration 1224 is set to '1'
  • the length of the bitmap included in the allocation information 1226 is 6, and the value of the bitmap is '111100'.
  • at least one of the type indicator 1222 and the RBG configuration 1224 may be omitted.
  • the resource allocation information includes a type indicator 1222, an RBG configuration 1224, and an RIV 1228.
  • the type indicator 1222 indicates a resource allocation method, that is, an interpretation method for RIV 228.
  • the type indicator 1222 may indicate a symmetric allocation method of resources as in the present embodiment, or may indicate at least one other method (eg, LTE type 0, LTE type 1, LTE type 2).
  • the RBG configuration 1224 indicates the number of RBs included in one RBG.
  • RIV 1228 includes at least one value indicating the starting position of the RB and the number of allocated RBs. For example, when the total number of RBs is 12 as shown in FIG.
  • the RBG configuration 1224 is set to '1', and the RIV 1228 is a value indicating RB # 0, RB # 1, RB # 2, or RB # 3 ( Example: If 1 to 20 of the mapping relationship of FIG. 9D is used, it may be set to 18). According to another embodiment, at least one of the type indicator 1222 and the RBG configuration 1224 may be omitted.
  • 13A illustrates a flowchart of a base station indicating symmetrically allocated resources using an offset in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure. 13A illustrates a method of operation of the base station 110.
  • the base station symmetrically allocates resources having discontinuous indices.
  • the resources are not symmetrical in the entire available band, but may be symmetrical in the band to which the offset is applied.
  • the base station may allocate n RBs in the order of index increase from the RB having the index k, and n RBs in the order of index decreasing from the RB having the maximum index.
  • the base station In step 1303, the base station generates resource allocation information indicating one of the symmetric resource sets to which the offset is applied. Symmetric resource sets contain the same number of RBs. Thus, the base station can indicate all resource groups by providing information about one of the resource sets. That is, the resource allocation information includes only allocation information for one resource set of offset values and symmetric resource sets.
  • the allocation information for one resource set may indicate RBs allocated according to one of a bitmap format or a start position and a length format.
  • the resource allocation information may further include information indicating that the resource is symmetrically allocated.
  • 13B illustrates another example of a resource allocation result in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 13B illustrates a resource allocation result symmetrically allocated using an offset.
  • eight of the 12 RBs are allocated.
  • the eight RBs are divided into two RB sets containing four RBs.
  • the RB set on the low index side includes four RBs from RB # 1 having index 1 rather than the minimum index.
  • the other RB set on the high index side contains four RBs from RB # 11 having the maximum index.
  • the resource allocation information includes a type indicator 1322, an RBG configuration 1324, an RIV 1326, and an offset 1328.
  • the type indicator 1322 indicates a resource allocation method, that is, an interpretation method for RIV 1326.
  • the type indicator 1322 may indicate a symmetric allocation method of resources as in the present embodiment, or may indicate at least one other method (eg, LTE type 0, LTE type 1, LTE type 2).
  • RBG configuration 1324 indicates the number of RBs included in one RBG.
  • RIV 1326 includes at least one value indicating the starting position of the RB and the number of allocated RBs. For example, when the total number of RBs is 12 as shown in FIG. 13B, the RBG configuration 1324 is set to '1', the offset 1228 is set to '1', and the RIV 1326 is set to RB # 1, RB # 2, and RB #. 3, a value indicating RB # 4 (for example, 19 when 1 to 20 in the mapping relationship of FIG. 9D is used). According to another embodiment, at least one of the type indicator 1322 and the RBG configuration 1324 may be omitted.
  • resources allocated for the second service may be effectively indicated.
  • the resource blocks allocated for the second service are logically or physically discontinuously distributed on the frequency axis, the allocated resources can be effectively indicated.
  • Resource allocation information according to the above-described embodiments has been described as notifying the resource allocation result by specifying the allocated resource blocks.
  • the resource allocation may specify resource blocks that are not allocated. For example, when RB # 0, RB # 4, and RB # 5 are allocated as shown in FIG. 9C, the resource allocation information is determined by specifying RB # 1, RB # 2, and RB # 3 (e.g., RIV value to 13). By setting), RB # 0, RB # 4 and RB # 5 can be allocated.
  • a computer-readable storage medium for storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer readable storage medium are configured for execution by one or more processors in an electronic device.
  • One or more programs include instructions that cause an electronic device to execute methods in accordance with embodiments described in the claims or specifications of this disclosure.
  • Such programs may include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM. (electrically erasable programmable read only memory (EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs) or other forms It can be stored in an optical storage device, a magnetic cassette. Or, it may be stored in a memory composed of some or all of these combinations. In addition, each configuration memory may be included in plural.
  • non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
  • EEPROM electrically erasable programmable read only memory
  • CD-ROM compact disc-ROM
  • DVDs digital versatile discs
  • It can be stored in an optical storage device, a magnetic cassette. Or, it may be stored in a memory composed of some or all of these combinations.
  • each configuration memory may be included in plural.
  • the program may be configured through a communication network composed of a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that is accessible. Such a storage device may be connected to a device that performs an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on a communication network may be connected to a device that performs an embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored in an attachable storage device that is accessible. Such a storage device may be connected to a device that performs an embodiment of the present disclosure through an external port.
  • a separate storage device on a communication network may be connected to a device that performs an embodiment of the present disclosure.

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Abstract

본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시는 무선 통신 시스템에서 자원을 할당 및 지시하기 위한 것으로, 기지국의 동작 방법은, 제1 서비스를 위한 제1 자원을 할당하는 과정과, 상기 제1 자원을 고려하여 제2 서비스를 위한 제2 자원을 할당하는 과정과, 상기 제2 자원에 대한 자원 할당 정보 및 상기 제2 서비스의 데이터를 송신하는 과정을 포함한다. 여기서, 상기 제2 자원은, 주파수 축에서 논리적 또는 물리적으로 불연속하게 할당되며, 상기 자원 할당 정보는, 적어도 하나의 시작 위치 및 적어도 하나의 길이를 이용하여 상기 제2 자원을 지시한다.

Description

무선 통신 시스템에서 자원을 할당 및 지시하기 위한 장치 및 방법
본 개시(disclosure)는 일반적으로 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 자원을 할당 및 지시하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G(5th generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE(Long Term Evolution) 시스템 이후(Post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역(예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network, cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(Device to Device communication, D2D), 무선 백홀(wireless backhaul), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation, ACM) 방식인 FQAM(Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation) 및 SWSC(Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(Non Orthogonal Multiple Access), 및 SCMA(Sparse Code Multiple Access) 등이 개발되고 있다.
위와 같은 다양한 형태의 기술 개발에 기반하여, 5G 시스템은 기존 4G 시스템 대비 보다 다양한 서비스들에 대한 지원을 고려하고 있다. 예를 들어, 가장 대표적인 서비스들은 모바일 초광대역 서비스를 지향하는 eMBB(enhanced mobile broad band), 초 고신뢰성/저지연 서비스를 지향하는 URLLC(ultra-reliable and low latency communication), 대규모 기기 간 통신 서비스를 지향하는 mMTC(massive machine type communication), 차세대 방송 서비스인 eMBMS(evolved multimedia broadcast/multicast Service)가 있다. 이 중 URLLC는 기존 4G 시스템과 달리 5G 시스템에서 새롭게 고려하고 있는 서비스로서, 다른 서비스들 대비 초 고 신뢰성(예: 패킷 에러율 10-5)과 저 지연(예: 0.5msec 지연시간) 조건의 만족을 요구한다. 이러한 엄격한 요구 조건을 만족시키기 위하여 URLLC 서비스는 eMBB 서비스보다 짧은 전송 시간 구간(transmission time interval, TTI) 적용이 필요하고 이를 활용한 다양한 운용 방식들이 고려되고 있다.
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시(disclosure)는, 무선 통신 시스템에서 이종의 서비스들을 효과적으로 지원하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 신호의 천공(puncturing)으로 인한 성능 저하를 최소화하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 지원되는 이종의 서비스들 중 우선순위가 낮은 서비스에 먼저 자원이 할당된 상황에 우선순위가 높은 서비스를 제공해야 할 경우, 두 서비스들을 효율적으로 공존시키기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 지원되는 이종의 서비스들 중 우선순위가 높은 서비스에 대한 자원 할당 및 지시를 위한 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는, 무선 통신 시스템에서 이종의 서비스들 중 우선순위가 낮은 서비스에 할당된 자원의 천공을 최소화하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법은, 제1 서비스를 위한 제1 자원을 할당하는 과정과, 상기 제1 자원을 고려하여 제2 서비스를 위한 제2 자원을 할당하는 과정과, 상기 제2 자원에 대한 자원 할당 정보 및 상기 제2 서비스의 데이터를 송신하는 과정을 포함한다. 여기서, 상기 제2 자원은, 주파수 축에서 논리적 또는 물리적으로 불연속하게 할당되며, 상기 자원 할당 정보는, 적어도 하나의 시작 위치 및 적어도 하나의 길이를 이용하여 상기 제2 자원을 지시한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법은, 제1 서비스를 위한 제1 자원을 고려하여 할당된 제2 서비스를 위한 제2 자원에 대한 자원 할당 정보를 수신하는 과정과, 상기 자원 할당 정보에 기반하여 데이터를 수신하는 과정을 포함한다. 여기서, 상기 제2 자원은, 주파수 축에서 논리적 또는 물리적으로 불연속하게 할당되며, 상기 자원 할당 정보는, 적어도 하나의 시작 위치 및 적어도 하나의 길이를 이용하여 상기 제2 자원을 지시한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국 장치는, 제1 서비스를 위한 제1 자원을 할당하고, 상기 제1 자원을 고려하여 제2 서비스를 위한 제2 자원을 할당하는 적어도 하나의 프로세서와, 상기 제2 자원에 대한 자원 할당 정보 및 상기 제2 서비스의 데이터를 송신하는 송수신부를 포함한다. 여기서, 상기 제2 자원은, 주파수 축에서 논리적 또는 물리적으로 불연속하게 할당되며, 상기 자원 할당 정보는, 적어도 하나의 시작 위치 및 적어도 하나의 길이를 이용하여 상기 제2 자원을 지시한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말 장치는, 제1 서비스를 위한 제1 자원을 고려하여 할당된 제2 서비스를 위한 제2 자원에 대한 자원 할당 정보를 수신하고, 상기 자원 할당 정보에 기반하여 데이터를 수신하는 송수신부를 포함한다. 여기서, 상기 제2 자원은, 주파수 축에서 논리적 또는 물리적으로 불연속하게 할당되며, 상기 자원 할당 정보는, 적어도 하나의 시작 위치 및 적어도 하나의 길이를 이용하여 상기 제2 자원을 지시한다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 장치 및 방법은, 무선 통신 시스템에서 우선순위가 낮은 제1 서비스가 전송되는 상황에 우선순위가 높은 제2 서비스를 전송해야 하는 경우, 제1 서비스에 주는 영향을 최소화할 수 있도록 제2 서비스의 자원을 할당함으로써 제1 서비스의 성능 열화를 크게 개선하는 효과를 얻을 수 있다
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시한다.
도 5a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 제1 서비스에서 자원의 할당의 예를 도시한다.
도 5b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 제1 서비스의 자원 할당 영역에 선취 기반 다중화(preemption based multiplexing) 방식에 따른 제2 서비스를 위한 자원의 할당의 예를 도시한다.
도 6은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 자원 영역의 우선순위에 기반한 제2 서비스를 위한 자원의 할당 예를 도시한다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 흐름도를 도시한다.
도 8은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 흐름도를 도시한다.
도 9a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 시작 위치 및 길이를 나타내는 값을 이용하여 자원을 지시하는 기지국의 흐름도를 도시한다.
도 9b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 시작 위치 및 길이를 나타내는 값을 이용하여 자원을 지시하는 자원 할당 정보의 예를 도시한다.
도 9c는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 자원 할당 결과의 예를 도시한다.
도 9d 및 도 9e는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 자원들 및 자원들을 지시하는 값들 간 매핑 예들을 도시한다.
도 10a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 시작 위치 및 길이를 나타내는 값들을 이용하여 자원을 지시하는 기지국의 흐름도를 도시한다.
도 10b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 시작 위치 및 길이를 나타내는 값들을 이용하여 자원을 지시하는 자원 할당 정보의 예를 도시한다.
도 11a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 오프셋을 이용하여(with an offset) 할당된 자원을 지시하는 기지국의 흐름도를 도시한다.
도 11b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 자원 할당 결과의 다른 예를 도시한다.
도 11c 및 도 11d는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 오프셋을 이용하여 할당된 자원을 지시하는 자원 할당 정보의 예를 도시한다.
도 12a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 대칭적으로 할당된 자원을 지시하는 기지국의 흐름도를 도시한다.
도 12b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 자원 할당 결과의 또 다른 예를 도시한다.
도 12c 및 도 12d는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 대칭적으로 할당된 자원을 지시하는 자원 할당 정보의 예를 도시한다.
도 13a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 오프셋을 이용하여(with an offset) 대칭적으로 할당된 자원을 지시하는 기지국의 흐름도를 도시한다.
도 13b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 자원 할당 결과의 또 다른 예를 도시한다.
도 13c는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 오프셋을 이용하여 대칭적으로 할당된 자원을 지시하는 자원 할당 정보의 예를 도시한다.
본 개시에서 사용되는 용어들은 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시 예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 개시에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 개시에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은, 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 개시에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 개시에서 정의된 용어일지라도 본 개시의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
이하에서 설명되는 본 개시의 다양한 실시 예들에서는 하드웨어적인 접근 방법을 예시로서 설명한다. 하지만, 본 개시의 다양한 실시 예들에서는 하드웨어와 소프트웨어를 모두 사용하는 기술을 포함하고 있으므로, 본 개시의 다양한 실시 예들이 소프트웨어 기반의 접근 방법을 제외하는 것은 아니다.
이하 본 개시는 무선 통신 시스템에서 서로 다른 서비스들을 지원하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 서로 다른 서비스들의 공존에 따라 발생할 수 있는 문제점을 해소하기 위한 기술을 설명한다.
이하 설명에서 사용되는 신호를 지칭하는 용어, 제어 정보를 지칭하는 용어(예: RIV(resource indication value), 오프셋, 지시자(indicator) 등), 네트워크 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 장치의 구성 요소를 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어가 사용될 수 있다.
또한, 본 개시는, 일부 통신 규격(예: 3GPP(3rd Generation Partnership))에서 사용되는 용어들을 이용하여 다양한 실시 예들을 설명하지만, 이는 설명을 위한 예시일 뿐이다. 본 개시의 다양한 실시 예들은, 다른 통신 시스템에도, 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다. 도 1은 무선 통신 시스템에서 무선 채널을 이용하는 노드(node)들의 일부로서, 기지국 110, 단말 120, 단말 130을 예시한다. 도 1은 하나의 기지국만을 도시하나, 기지국 110과 동일 또는 유사한 다른 기지국이 더 포함될 수 있다.
기지국 110은 단말들 120, 130에게 무선 접속을 제공하는 네트워크 인프라스트럭쳐(infrastructure)이다. 기지국 110은 신호를 송신할 수 있는 거리에 기초하여 일정한 지리적 영역으로 정의되는 커버리지(coverage)를 가진다. 기지국 110은 기지국(base station) 외에 '액세스 포인트(access point, AP)', '이노드비(eNodeB, eNB)', '5G 노드(5th generation node)', '무선 포인트(wireless point)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
단말 120 및 단말 130 각각은 사용자에 의해 사용되는 장치로서, 기지국 110과 무선 채널을 통해 통신을 수행한다. 경우에 따라, 단말 120 및 단말 130 중 적어도 하나는 사용자의 관여 없이 운영될 수 있다. 즉, 단말 120 및 단말 130 중 적어도 하나는 기계 타입 통신(machine type communication, MTC)을 수행하는 장치로서, 사용자에 의해 휴대되지 아니할 수 있다. 단말 120 및 단말 130 각각은 단말(terminal) 외 '사용자 장비(user equipment, UE)', '이동국(mobile station)', '가입자국(subscriber station)', '원격 단말(remote terminal)', '무선 단말(wireless terminal)', 또는 '사용자 장치(user device)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
일 실시 예에 따라, 기지국 110, 단말 120, 단말 130은 밀리미터 파(mmWave) 대역(예: 28GHz, 30GHz, 38GHz, 60GHz)에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이때, 채널 이득의 향상을 위해, 기지국 110, 단말 120, 단말 130은 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 여기서, 빔포밍은 송신 빔포밍 및 수신 빔포밍을 포함한다. 즉, 기지국 110, 단말 120, 단말 130은 송신 신호 또는 수신 신호에 방향성(directivity)을 부여할 수 있다. 이를 위해, 기지국 110 및 단말들 120, 130은 빔 탐색(beam search) 절차를 통해 서빙(serving) 빔들 112, 113, 121, 131을 선택할 수 있다. 단, 다른 실시 예에 따라, 기지국 110, 단말 120, 단말 130은 빔포밍을 수행하지 아니할 수 있다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다. 도 2에 예시된 구성은 기지국 110의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '…부', '…기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 2를 참고하면, 기지국은 무선통신부 210, 백홀통신부 220, 저장부 230, 제어부 240을 포함한다.
무선통신부 210은 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 무선통신부 210은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 무선통신부 210은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 무선통신부 210은 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 또한, 무선통신부 210은 기저대역 신호를 RF(radio frequency) 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다.
이를 위해, 무선통신부 210은 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 또한, 무선통신부 210은 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 무선통신부 210은 다수의 안테나 요소들(antenna elements)로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이(antenna array)를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 무선통신부 210은 디지털 유닛(digital unit) 및 아날로그 유닛(analog unit)으로 구성될 수 있으며, 아날로그 유닛은 동작 전력, 동작 주파수 등에 따라 다수의 서브 유닛(sub-unit)들로 구성될 수 있다.
무선통신부 210은 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 무선통신부 210의 전부 또는 일부는 '송신부(transmitter)', '수신부(receiver)' 또는 '송수신부(transceiver)'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서, 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 무선통신부 210에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
백홀통신부 220은 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 백홀통신부 220은 기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 다른 접속 노드, 다른 기지국, 상위 노드, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.
저장부 230은 기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부 230은 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부 230은 제어부 240의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부 240은 기지국의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부 240은 무선통신부 210을 통해 또는 백홀통신부 220을 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부 240은 저장부 230에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부 240은 통신 규격에서 요구하는 프로코톨 스택(protocol stack)의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부 240은 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다.
다양한 실시 예들에 따라, 제어부 240은 서로 다른 서비스들을 지원하기 위해 자원을 할당하는 스케줄러 242 및 서비스들의 공존을 위한 제어 정보를 생성하는 제어 정보 생성부 244를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예들에 따라, 스케줄러 242는 선취 기반 다중화(preemption based multiplexing) 방식에 따라 제2 서비스를 제공하기 위해 제1 서비스에 할당된 자원을 재할당할 수 있다. 이에 따라, 제1 서비스의 신호가 천공될 수 있으며, 제어 정보 생성부 244는 제2 서비스를 위해 할당된 자원을 지시하는 제어 정보를 생성할 수 있다. 여기서, 스케줄러 242 및 제어 정보 생성부 244는 저장부 230에 저장된 명령어 집합 또는 코드로서, 적어도 일시적으로 제어부 240에 상주된(resided) 명령어/코드 또는 명령어/코드를 저장한 저장 공간이거나, 또는, 제어부 240을 구성하는 회로(circuitry)의 일부일 수 있다. 또한, 제어부 240은 기지국이 후술하는 다양한 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다. 도 3에 예시된 구성은 단말 120의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '…부', '…기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 3을 참고하면, 단말은 통신부 310, 저장부 320, 제어부 330을 포함한다.
통신부 310은 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 통신부 310은 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 통신부 310은 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 통신부 310은 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 또한, 통신부 310은 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 예를 들어, 통신부 310은 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다.
또한, 통신부 310은 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부 310은 다수의 안테나 요소들로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 통신부 310은 디지털 회로 및 아날로그 회로(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))로 구성될 수 있다. 여기서, 디지털 회로 및 아날로그 회로는 하나의 패키지로 구현될 수 있다. 또한, 통신부 310은 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부 310은 빔포밍을 수행할 수 있다.
통신부 310은 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 통신부 310의 전부 또는 일부는 '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 통신부 310에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
저장부 320은 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부 320은 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부 320은 제어부 330의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부 330은 단말의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부 330은 통신부 310을 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부 330은 저장부 320에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부 330은 통신 규격에서 요구하는 프로코톨 스택의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부 330은 적어도 하나의 프로세서 또는 마이크로(micro) 프로세서를 포함하거나, 또는, 프로세서의 일부일 수 있다. 또한, 통신부 310의 일부 및 제어부 330은 CP(communication processor)라 지칭될 수 있다.
다양한 실시 예들에 따라, 제어부 330은 기지국으로부터 수신되는 제어 정보를 해석하는 제어 정보 해석부 332를 포함한다. 다양한 실시 예들에 따라, 제어 정보 해석부 332는 제어 정보를 해석함으로써 선취 기반 다중화 방식에 따라 제2 서비스를 위해 할당된 자원을 확인할 수 있다. 여기서, 제어 정보 해석부 332는 저장부 320에 저장된 명령어 집합 또는 코드로서, 적어도 일시적으로 제어부 330에 상주된(resided) 명령어/코드 또는 명령어/코드를 저장한 저장 공간이거나, 또는, 제어부 330을 구성하는 회로(circuitry)의 일부일 수 있다. 또한, 제어부 330은 단말이 후술하는 다양한 실시 예들에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시한다. 도 4는 도 2의 무선통신부 210 또는 도 3의 통신부 310의 상세한 구성에 대한 예를 도시한다. 구체적으로, 도 4는 도 2의 무선통신부 210 또는 도 3의 통신부 310의 일부로서, 빔포밍을 수행하기 위한 구성요소들을 예시한다.
도 4를 참고하면, 무선통신부 210 또는 통신부 310은 부호화 및 변조부 402, 디지털 빔포밍부 404, 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N, 아날로그 빔포밍부 408를 포함한다.
부호화 및 변조부 402는 채널 인코딩을 수행한다. 채널 인코딩을 위해, LDPC(low density parity check) 코드, 컨볼루션(convoluation) 코드, 폴라(polar) 코드 중 적어도 하나가 사용될 수 있다. 부호화 및 변조부 402는 성상도 맵핑(contellation mapping)을 수행함으로써 변조 심볼들을 생성한다.
디지털 빔포밍부 404은 디지털 신호(예: 변조 심볼들)에 대한 빔포밍을 수행한다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부 404은 변조 심볼들에 빔포밍 가중치들을 곱한다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용되며, '프리코딩 행렬(precoding matrix)', '프리코더(precoder)' 등으로 지칭될 수 있다. 디지털 빔포밍부 404는 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N로 디지털 빔포밍된 변조 심볼들을 출력한다. 이때, MIMO(multiple input multiple output) 전송 기법에 따라, 변조 심볼들은 다중화되거나, 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N로 동일한 변조 심볼들이 제공될 수 있다.
다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N은 디지털 빔포밍된 디지털 신호들을 아날로그 신호로 변환한다. 이를 위해, 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N 각각은 IFFT(inverse fast fourier transform) 연산부, CP(cyclic prefix) 삽입부, DAC, 상향 변환부를 포함할 수 있다. CP 삽입부는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식을 위한 것으로, 다른 물리 계층 방식(예: FBMC(filter bank multi-carrier))이 적용되는 경우 제외될 수 있다. 즉, 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N은 디지털 빔포밍을 통해 생성된 다수의 스트림(stream)들에 대하여 독립된 신호처리 프로세스를 제공한다. 단, 구현 방식에 따라, 다수의 송신 경로들 406-1 내지 406-N의 구성요소들 중 일부는 공용으로 사용될 수 있다.
아날로그 빔포밍부 408는 아날로그 신호에 대한 빔포밍을 수행한다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부 404은 아날로그 신호들에 빔포밍 가중치들을 곱한다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용된다.
도 1과 같은 무선 통신 시스템은 5G(5th generation) 통신 시스템인 경우, 기지국 110, 단말들 120, 130은 5G 기술 규격에 따른 통신을 수행할 수 있다. 5G 통신 시스템은 기존의 3G(3rd generation) 및 4G(4th generation)(예: LTE(long term evolution) 또는 LTE-A(advanced)) 통신 시스템과 대비할 때 매우 넓은 대역을 가진다. 또한, 기존의 3G 및 4G 통신 시스템의 경우, 하위 호환성(backward compatibility)의 지원을 고려하여 기술 표준이 정의되었으나, 5G 통신 시스템의 경우, 상위 호환성(forward compatibility)을 고려하여 기술 표준이 정의되고 있다.
5G 통신 시스템에서는 크게 3가지의 서비스들에 대한 범례(use case)들을 정의한다. 5G 통신 시스템에서 정의하고 있는 3가지 서비스들을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 향상된 전송 속도에 기반한 데이터 통신인 eMBB(enhanced mobile broadband) 서비스, 둘째, 초(超)저지연 및 고(高)신뢰성에 기반한 URLLC(ultra-reliable low latency communication) 서비스, 셋째, 대규모의 사물 인터넷에 기반한 통신으로서, 사람의 직접적인 조작이나 개입 없이 사물들 간(間) 무선으로 연결하여 언제 어디서나 필요한 정보를 획득 및 전달할 수 있는 데이터 통신 서비스인 eMTC(enhanced machine type communication) 서비스가 있다.
상술한 3가지 서비스들은 하나의 기지국 110에 의해 동시에 지원될 수 있다. 이에 따라, 예를 들어, 단말 120은 eMBB 서비스를 제공받고, 단말 130은 URLLC 서비스를 제공받을 수 있다. 이하 설명의 편의를 위해, eMBB 서비스를 제공받는 단말은 'eMBB 단말', URLLC 서비스를 제공받는 단말은 'URLLC 단말'로 지칭될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위해, eMBB 서비스는 '데이터 통신', '데이터 통신 서비스' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 용어 중 하나로 지칭될 것이며, 각각의 용어들이 혼용하여 사용되더라도 동일한 의미로 이해되어야 한다. 또한, URLLC 서비스는 '초저지연 서비스' 또는 '고신뢰성 서비스', '초저지연 통신', '고신뢰성 통신' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 용어 중 하나로 지칭될 것이며, 각각의 용어들이 혼용하여 사용되더라도 동일한 의미로 이해되어야 한다. 또한, eMTC 서비스는 '사물 인터넷', '사물 인터넷 서비스' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 용어 중 하나로 지칭될 것이며, 각각의 용어들이 혼용하여 사용되더라도 동일한 의미로 이해되어야 한다.
URLLC 서비스에서 요구되는 높은 신뢰성 및 낮은 지연을 만족하기 위해, URLLC 서비스에 대하여 eMBB 서비스보다 짧은 전송 시간 구간(transmission time interval, TTI)의 적용 및 다양한 운용 방식들이 논의되고 있다. 예를 들어, 하향링크 네트워크 환경에서, eMBB 서비스는 eMBB 슬롯(slot)을 기준으로 스케줄링하여 운용하고, URLLC 서비스는 eMBB 슬롯보다 짧은 URLLC 슬롯을 기준으로 스케줄링하여 운용하는 시나리오가 고려되고 있다. 이에 따르면, 기지국은 이미 스케줄링된 eMBB 데이터를 전송하던 중, URLLC 패킷을 전송해야 하는 상황에 놓일 수 있다. eMBB 데이터를 전송하던 중 URLLC 패킷을 전송해야 하는 경우, 저지연을 요구하는 URLLC 서비스의 특성 상, 기지국 110은 eMBB 서비스에 할당된 자원 중 일부를 URLLC 서비스를 제공하기 위해 재할당해야 한다.
다양한 실시 예들에 따른 자원 할당 및 시그널링을 설명하기에 앞서, eMBB 서비스 및 URLLC 서비스를 위한 자원 할당을 살펴보면 이하 도 5a 및 도 5b와 같다. 이하, 설명의 편의를 위해, eMBB 서비스 및 URLLC 서비스는 제1 서비스 및 제2 서비스로 지칭된다. 후술되는 제1 서비스 및 제2 서비스는 eMBB 서비스 및 URLLC 서비스 외 다른 서비스로 이해될 수 있다.
도 5a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 제1 서비스에서 자원의 할당의 예를 도시한다. 도 5a에서, 가로축은 시간(time) 자원이며, 세로축은 주파수(frequency) 자원이다. 도 5a를 참고하면, 무선 통신 시스템에서 자원의 할당은 주파수 자원과 시간 자원 단위로 수행될 수 있다. 이때, 시간 자원의 할당 단위는 서비스들에 따라 동일하거나 서로 다를 수 있다. 도 5a는 제1 서비스에 시간 자원이 할당되는 경우를 예시한다. 제1 서비스에서 시간 자원을 할당하는 단위는 긴(long) TTI 500이다. 여기서, TTI는 '슬롯'으로 지칭될 수 있다. 제1 서비스에 할당된 긴 TTI 500은 제어 정보를 전송하는 제어 채널(예: eMBB 제어 채널)이 전송되는 영역 502, 제1 서비스의 데이터가 전송되는 영역 504을 포함한다. 이때, 도 5a에 예시된 바와 같이, 영역 504는 전체 대역폭의 일부를 점유할 수 있다.
도 5b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 제1 서비스의 자원 할당 영역에 선취 기반 다중화 방식에 따른 제2 서비스를 위한 자원의 할당의 예를 도시한다. 도 5b의 경우, 도 5a와 유사하게, 주파수 자원의 단위는 일정한 주파수 대역 또는 일정한 수의 주파수 자원으로 구성될 수 있다. 제1 서비스를 위한 자원은 전술한 바와 같이 긴 TTI 500 단위로 할당될 수 있다. 반면, 도 5b를 참고하면, 제2 서비스를 위한 자원은 긴 TTI 500 단위가 아닌 짧은 TTI 510 단위로 할당될 수 있다. 짧은 TTI 510은 '미니(mini) 슬롯'으로 지칭될 수 있다. 긴 TTI 500의 내에 데이터가 전송되는 영역 504는 둘 이상의 짧은 TTI 510들을 포함할 수 있다. 도 5b는 6개의 짧은 TTI들 510-1 내지 510-6이 포함되는 경우를 예시한다. 다른 실시 예에 따라, 긴 TTI 500의 데이터 전송 영역 504는 6개 미만 또는 7개 이상의 짧은 슬롯들을 포함할 수 있다.
전술한 바와 같이, 특정한 단말로 제1 서비스를 제공하는 경우, 기지국은 긴 TTI 500 단위로 자원을 할당할 수 있다. 도 5a에 예시된 바와 같이, 하나의 긴 TTI 500의 내에 제어 정보를 전송하는 제1 서비스 제어 채널을 위한 영역 502, 제1 서비스 데이터를 위한 영역 504가 포함될 수 있다. 기지국은 영역 502을 이용하여 제1 서비스 데이터를 수신하기 위해 필요한 제어 정보를 송신한다. 이에 따라, 제1 서비스 데이터를 수신할 단말은 영역 502에서 제어 정보를 먼저 수신하고, 제어 정보에 기반하여 제1 서비스 데이터를 복조 및 복호할 수 있다.
한편, 제2 서비스 데이터는 초지연 및 고신뢰성을 요구하는 데이터를 포함할 수 있다. 따라서, 제2 서비스 데이터가 버스트(burst)하게 발생하는 경우, 기지국은 제2 서비스 데이터를 비교적 긴급하게 송신해야 한다. 따라서, 도 5b에 예시된 바와 같이, 짧은 TTI 510 단위로 자원이 할당되며, 짧은 지연으로 데이터가 송신될 수 있다. 제2 서비스 데이터는 짧은 슬롯 단위로 송신되므로, 사용 가능한 자원, 예를 들어, 제2 서비스 데이터를 전송할 수 있는 자원에 이미 다른 단말들에게 할당된 경우가 존재할 수 있다. 이 경우, 제1 서비스 및 제2 서비스 간의 서비스 특성을 고려할 때, 제2 서비스가 보다 높은 우선순위를 가진다. 따라서, 기지국은 이미 제1 서비스에 할당된 자원들(예: 긴 TTI 500의 영역 504) 중 일부를 이용하여 제2 서비스 데이터를 전송할 수 있다.
도 5b는 특정한 단말에 할당된 제1 서비스 자원 중 일부를 제2 서비스 데이터를 송신하기 위해 할당하는 경우를 예시한다. 다시 말해, 도 5b는 제1 서비스 데이터를 위한 영역 504의 일부에서 제2 서비스 데이터를 송신하고자 하나, 영역 504이 이미 특정한 단말로 전송할 제1 서비스 데이터를 위해 할당된 상황을 예시한다. 이 경우, 기지국은 제1 서비스 데이터를 위한 영역 504 중 일부에 할당된 데이터를 제거(removing)하고, 제거된 영역 520에서 제2 서비스 데이터를 송신할 수 있다. 즉, 제1 서비스 및 제2 서비스는 선취 기반 다중화(preemption based multiplexing) 방식으로 제공될 수 있다. 여기서, 제거는 '천공(puncturing)'으로 표현될 수 있다. 기지국이 제1 서비스 데이터를 위한 구간 504 중 일부에 할당된 데이터를 천공하고, 제거된 위치에 제2 서비스 데이터를 삽입하여 전송하는 경우, 제1 서비스를 제공받는 단말은 수신된 데이터에 자신의 데이터가 아닌 다른 데이터를 수신할 수 있다. 이하 설명의 편의를 위해, '제1 서비스를 제공받는 단말'은 '제1 서비스 단말'로 지칭될 수 있다.
상술한 바와 같이, 제1 서비스 단말에게 할당된 긴 TTI 500 내에서 제2 서비스 데이터가 송신되는 경우, 제1 서비스 단말은 제2 서비스 데이터를 포함하는 신호에 대하여 복조 및 복호를 수행하게 된다. 이 경우, 데이터의 복조 및 복호는 실패할 수 있고, 이는 제1 서비스의 수신 성능에 심각한 열화를 야기할 수 있다. 만일, 송신단(예: 기지국)이 수신단(예: 단말)에게 제2 서비스를 위해 제1 서비스 신호가 천공되는 위치를 알려준다면, 수신단은 복호 대상에서 제2 서비스 신호를 제외함으로써, 제1 서비스의 수신 성능 열화를 감소시킬 수 있다. 그러나, 제1 서비스 신호 중 일부(예: 영역 520)가 제거됨으로 인한 유효 채널 부호화율의 증가 현상은 여전히 존재하므로, 제1 서비스의 수신 성능 열화가 발생한다. 결과적으로, 수신단은 송신단에 재전송을 요청하게 되고, 제2 서비스 데이터로 인하여 많은 재전송이 요구될 수 있다. 이는 대역의 낭비는 물론, 수신단의 불필요한 전력 소비를 야기할 수 있다.
따라서, 이하 본 개시는 제1 서비스의 수신 성능 열화 및 수신단의 전력 낭비를 해결할 방안으로서, 기지국이 제2 서비스를 위해 자원을 할당할 때, 제1 서비스를 위해 할당된 자원을 이용하는 것을 최소화할 수 있는 자원 할당의 규칙을 제안한다. 나아가, 본 개시는 후술하는 규칙에 따라 할당된 자원을 단말에게 지시하기 위한 자원 할당 정보를 생성하는 실시 예들 및 그 자원 할당 정보를 해석하는 실시 예들을 설명한다. 이하 설명의 편의성을 위해, 본 개시는 사용 가능한 전체 대역 중 일부에 하나의 제1 서비스 단말을 위한 자원이 할당되어 있는 상황을 가정하고, 이러한 경우 제2 서비스를 위한 자원을 효율적으로 할당하는 실시 예들을 설명한다. 단, 후술되는 다양한 실시 예들은 다수의 제1 서비스 단말을 위해 자원들이 할당된 경우에도 일부 변형과 함께 적용될 수 있다.
도 6은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 자원 영역의 우선순위에 기반한 제2 서비스를 위한 자원의 할당 예를 도시한다.
도 6을 참고하면, 제1 서비스 자원이 할당되어 있는 상황에서 제2 서비스의 자원을 할당할 때, 제2 서비스를 위한 자원은 제1 서비스에 의해 점유되지 아니한 영역 내에서 우선적으로 할당된다. 만일 자원이 더 필요할 경우, 제1 서비스를 위해 할당된 자원(예: 자원 620)이 추가적으로 제2 서비스를 위해 할당될 수 있다. 즉, 다양한 실시 예에 따른 자원 할당에서, 자원은 제1 서비스를 위해 할당되었는지 여부에 따라 서로 다른 우선순위를 가진다.
단말에게 자원을 할당한 후, 기지국은 제2 서비스를 위한 자원 할당과 관련된 정보를 단말들에게 제공한다. 제2 서비스를 위한 자원 할당과 관련된 정보는, 제1 서비스 단말에 있어서 복호 대상에서 제2 서비스 신호를 제외하기 위해 사용되고, 제2 서비스 단말에 있어서 제2 서비스 신호를 수신하기 위해 사용된다. 즉, 제1 서비스 단말은 제2 서비스를 위한 자원 할당 정보를 복호함으로써 전체 주파수 대역으로 수신한 신호 중 자신에게 전송된 신호를 구분할 수 있다. 따라서, 상술한 자원 할당 방식을 지원할 수 있는 자원 할당 정보 지시 방안이 요구된다.
도 6을 참고하여 설명한 바와 같이, 제2 서비스를 위해 자원을 할당하는 경우, 자원들은 제1 서비스를 위해 할당되었는지 여부에 따라 서로 다른 우선순위를 가진다. 이에 따라, 제1 서비스 신호가 천공되는 양이 최소화될 수 있다. 도 6을 참고하여 설명한 바와 같은 자원 할당의 규칙에 의하면, 제2 서비스를 위해 할당된 자원은 주파수 축에서 논리적 또는 물리적으로 불연속할 수 있다. 예를 들어, 주파수 축에서 자원들이 RB(resource block)들로 구분되는 경우, 제2 서비스를 위해 할당된 RB들의 인덱스는 불연속할 수 있다. 따라서, 주파수 축에서 논리적 또는 물리적으로 불연속하게 할당된 자원을 지시하기 위한 효율적인 자원 할당 정보의 구조가 이하 설명된다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 흐름도를 도시한다. 도 7은 기지국 110의 동작 방법을 예시한다.
도 7을 참고하면, 701 단계에서, 기지국은 제1 서비스를 위한 자원을 할당한다. 제1 서비스를 위한 자원은 제1 서비스에 대응하는 TTI 또는 슬롯에 기반하여 할당된다. 이때, 하나의 제1 서비스 단말에게 할당된 자원은 주파수 축에서 전체 사용 가능한 대역폭의 일부만을 점유할 수 있다.
703 단계에서, 기지국은 제2 서비스를 위한 자원을 할당한다. 제2 서비스를 위한 자원은 제2 서비스에 대응하는 TTI 또는 슬롯에 기반하여 할당된다. 여기서, 제2 서비스에 대응하는 TTI 또는 슬롯은 제1 서비스에 대응하는 TTI 또는 슬롯 보다 짧을 수 있다. 제2 서비스를 위한 자원은 선취 기반 다중화 방식에 따라 할당될 수 있다. 이때, 일 실시 예에 따라, 기지국은 제1 서비스를 위해 할당되지 아니한 자원을 우선적으로 할당한다. 다시 말해, 기지국은 제1 서비스를 위해 할당된 자원의 위치를 고려하여 제2 서비스를 위한 자원을 할당한다. 그리고, 제1 서비스를 위해 할당되지 아니한 자원만으로 부족한 경우, 기지국은 제1 서비스를 위해 할당된 자원을 천공 및 재할당한다. 이로 인해, 제2 서비스를 위한 자원은 주파수 축에서 논리적 또는 물리적으로 불연속하게 할당될 수 있다.
705 단계에서, 기지국은 제2 서비스에 관한 자원 할당 정보를 생성한다. 자원 할당 정보는 주파수 축에서 논리적 또는 물리적으로 불연속하는 자원을 지시한다. 일 실시 예에 따라, 자원 할당 정보는 원형 쉬프트(circular shift) 개념(concept) 또는 방식에 기반하여 하나의 시작 위치 및 하나의 길이를 이용하여 주파수 축에서 불연속하는 자원을 지시할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 자원 할당 정보는 오프셋을 이용함으로써 상위 또는 하위 인덱스의 일부 자원을 배제하고 할당된 자원을 지시할 수 있다. 또 다른 실시 예에 따라, 자원 할당 정보는 대칭 또는 반복과 같이 동일한 패턴으로 특정 가능한 다수의 자원 집합들 중 하나의 자원 집합에 대한 정보를 대표 정보로서 지시할 수 있다. 또 다른 실시 예에 따라, 자원 할당 정보는 할당되지 아니한 자원을 지시함으로써 할당된 자원을 간접적으로 지시할 수 있다. 단, 본 개시에서 제안하는 자원 할당 정보의 구조는 위 나열된 실시 예들에 제한되지 아니하고, 다른 방식으로 제2 서비스를 위해 할당된 자원을 지시할 수 있다.
707 단계에서, 기지국은 제2 서비스에 관한 자원 할당 정보 및 제2 서비스 데이터를 송신한다. 제2 서비스에 관한 자원 할당 정보는 제1 서비스를 위한 제어 영역(예: 영역 502)을 통해 송신되거나, 제2 서비스를 위해 할당된 자원을 통해 송신될 수 있다. 제2 서비스 데이터는 703 단계에서 할당된 자원을 통해 송신될 수 있다.
도 8은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 흐름도를 도시한다. 도 8은 단말 120 또는 단말 130의 동작 방법을 예시한다.
도 8을 참고하면, 801 단계에서, 단말은 제2 서비스에 관한 자원 할당 정보를 수신한다. 자원 할당 정보는 주파수 축에서 불연속하는 자원을 지시한다. 일 실시 예에 따라, 자원 할당 정보는 원형 쉬프트 개념 또는 방식에 기반하여 하나의 시작 위치 및 하나의 길이를 이용하여 주파수 축에서 불연속하는 자원을 지시할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 자원 할당 정보는 오프셋을 이용함으로써 상위 또는 하위 인덱스의 일부 자원을 배제하고 할당된 자원을 지시할 수 있다. 또 다른 실시 예에 따라, 자원 할당 정보는 대칭 또는 반복과 같이 동일한 패턴으로 특정 가능한 다수의 자원 집합들 중 하나의 자원 집합에 대한 정보를 대표 정보로서 지시할 수 있다. 또 다른 실시 예에 따라, 자원 할당 정보는 할당되지 아니한 자원을 지시함으로써 할당된 자원을 간접적으로 지시할 수 있다. 단, 본 개시에서 제안하는 자원 할당 정보의 구조는 위 나열된 실시 예들에 제한되지 아니하고, 다른 방식으로 제2 서비스를 위해 할당된 자원을 지시할 수 있다.
803 단계에서, 단말은 제2 서비스를 위해 할당된 자원을 확인한다. 즉, 단말은 801 단계에서 수신된 자원 할당 정보를 해석함으로써, 제2 서비스를 위해 할당된 자원에 대한 정보(예: RB 인덱스들 또는 RBG(RB group) 인덱스들)를 식별할 수 있다. 이를 위해, 단말은 미리 정의된 해석 규칙에 따라 자원 할당 정보에 포함된 적어도 하나의 값에 대한 연산을 수행할 수 있다.
805 단계에서, 단말은 제2 서비스를 위해 할당된 자원에 기반하여 데이터를 수신한다. 단말이 제1 서비스를 이용하는 경우, 단말은 제2 서비스를 위해 할당된 자원을 이용하여 복호에서 제외할 제2 서비스 신호를 식별할 수 있다. 단말이 제2 서비스를 이용하는 경우, 단말은 제2 서비스 신호를 추출할 자원을 식별할 수 있다.
도 7 및 도 8을 참고하여 설명한 실시 예에 따라, 기지국은 단말에게 제2 서비스를 위해 할당된 자원을 지시할 수 있다. 즉, 제2 서비스를 위해 할당된 자원이 불연속하더라도, 적은 오버헤드만으로 제2 서비스를 위해 할당된 자원이 효과적으로 지시될 수 있다. 이하 자원 할당 정보 및 자원 할당 정보의 생성/해석에 대한 보다 구체적인 실시 예들이 설명된다.
도 9a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 시작 위치 및 길이를 나타내는 값을 이용하여 자원을 지시하는 기지국의 흐름도를 도시한다. 도 9a는 기지국 110의 동작 방법을 예시한다.
도 9a를 참고하면, 901 단계에서, 기지국은 불연속한 인덱스들을 가지는 자원들을 할당한다. 예를 들어, 기지국은 자원들의 우선순위에 따라, 높은 우선순위를 가지는 자원을 먼저 할당할 수 있다. 이 경우, 높은 우선순위를 가지는 자원들이 불연속적으로 분포한 경우, 불연속한 인덱스들을 가지는 자원들(예: RB들)이 할당될 수 있다. 다시 말해, 기지국은 주어진 RB의 시작 위치부터 순차적으로 RB들을 할당함에 있어서, 할당되는 RB의 인덱스가 전체 주파수 대역의 마지막 RB의 인덱스를 초과하게 되며, 이에 따라 할당해야 하는 남은 RB들이 전체 주파수 대역의 첫 번째 RB부터 할당될 수 있다.
903 단계에서, 기지국은 원형 쉬프트에 기반한 인덱싱 방식에 기반하여 자원 할당 정보를 생성한다. 원형 쉬프트에 기반한 인덱싱은 특정 단위 자원(예: RB)을 지시하는 인덱스가 최대 값을 초과하면, 최소 값의 인덱스를 가지는 단위 자원으로 순환되는 방식을 의미한다. 예를 들어, {최대값+1}의 인덱스는 최소 값의 인덱스를 가지는 단위 자원을 지시한다. 즉, 본 실시 예에 따른 자원 할당 정보는 자원의 시작 위치의 인덱스 및 단위 자원들의 개수의 합이 인덱스의 최대 값보다 작거나 같아야 한다는 제약을 가지지 아니한다. 이에 따라, 할당된 자원들이 불연속한 인덱스들을 가지더라도, 자원은 적어도 하나의 시작 위치 및 적어도 하나의 길이를 통해 지시될 수 있다.
도 9a와 같은 절차에 따라 자원이 지시되는 실시 예를 보다 명료히 설명하기 위해, 이하 도 9b 내지 도 9e를 참고하여 보다 구체적인 예가 설명된다.
도 9b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 시작 위치 및 길이를 나타내는 값을 이용하여 자원을 지시하는 자원 할당 정보의 예를 도시한다. 도 9b를 참고하면, 자원 할당 정보는 자원 종류 지시자(resource type indicator) 902, RIV 904를 포함한다. 자원 종류 지시자 902는 할당된 RB가 국소적(localized) VRB(virtual RB)인지 또는 분산된(distributed) VRB인지 여부를 지시할 수 있다. RIV 904는 할당된 자원의 시작 위치 및 길이를 지시한다. 도 9b의 실시 예의 경우, 시작 위치 및 길이는 하나의 값으로 표현된다. 즉, RIV 904는 할당 가능한 RB들로부터 도출되는 다수의 조합들 중 하나를 지시하는 값으로 설정된다. 다른 실시 예에 따라, 자원 종류 지시자 902는 생략될 수 있다.
도 9c는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 자원 할당 결과의 예를 도시한다. 도 9c는 전체 6개의 RB들 중 3개의 RB들이 할당되는 경우를 예시한다. 도 9b를 참고하면, 전체 사용 가능한 대역폭을 구성하는 6개의 RB들 중, RB#0, RB#4, RB#5가 할당되었다. 즉, RB들의 인덱스는 0, 4, 5로, 불연속한다. 이때, 3개의 RB들 RB#0, RB#4, RB#5가 하나의 RIV 902에 의해 지시될 수 있다. RIV 902의 값과 RB들의 매핑의 예는 이하 도 9d 및 이하 도 9e와 같다.
도 9d 및 도 9e는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 자원들 및 자원들을 지시하는 값들 간 매핑 예들을 도시한다. 도 9d 및 도 9e는 RB들 및 RIV 904의 값들 간 매핑 관계를 예시한다. 도 9d 및 도 9e에서, 밑줄 표시된 RIV 904의 값들은 불연속한 RB들을 지시하기 위해 정의된 값들을 나타낸다.
도 9d의 경우, 1 내지 20의 RIV 904의 값들은 연속한 RB들을 지시하기 위해 사용되고, 21 내지 29의 RIV 904의 값들은 불연속적으로 분포한 RB들을 지시하기 위해 사용된다. 다시 말해, RIV 904의 값으로 설정 가능한 21 내지 29 각각 의해 지시되는 RB들의 조합은 할당 가능한 RB들의 전체 개수보다 적은 개수의 RB들을 포함하고, 할당 가능한 RB들 중 최소 인덱스의 RB(예: RB#0) 및 최대 인덱스의 RB(예: RB#5)을 포함한다. 즉, 도 9d의 실시 예의 경우, RIV 904의 값의 범위에 따라 RB들의 불연속 여부가 구분될 수 있다. 예를 들어, 도 9d와 같은 매핑 관계에 따르는 경우, RIV 904의 값은 이하 <수학식 1>과 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2018006737-appb-I000001
<수학식 1>에서, LCRB는 할당된 자원의 길이로서, RB 또는 RB 그룹의 개수,
Figure PCTKR2018006737-appb-I000002
는 전체 주파수 대역에 존재하는 RB들 또는 RB 그룹들의 총 개수, RBstart는 할당된 자원(예: RB 또는 RB 그룹)의 시작 위치, RIV는 할당된 RB들을 지시하는 파라미터를 의미한다.
<수학식 1>에 따르면, RB의 시작 위치 및 할당된 RB 개수의 합이 최대 인덱스를 초과하지 아니하면, 연속되는 RB들과 매핑되는 값들의 범위에서 RIV 904의 값이 선택된다. 반면, RB의 시작 위치 및 할당된 RB 개수의 합이 최대 인덱스를 초과하면, 불연속하는 RB들과 매핑되는 값들의 범위에서 RIV 904의 값이 선택된다. 도 9c와 같이, RB#0, RB#4, RB#5가 할당된 경우, <수학식 1>에 의해 RIV 904의 값은 25로 결정된다.
도 9d와 같은 매핑을 이용하는 기지국은 <수학식 1>에 기반하여 RIV 904의 값을 결정하고, 결정된 RIV 904의 값을 포함하는 자원 할당 정보를 생성 및 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 기지국은 매 자원 할당 시 RIV 904의 값을 결정하기 위해 <수학식 1>의 연산을 수행할 수 있다. 또는, 다른 실시 예에 따라, 기지국은 <수학식 1>에 의해 미리 결정된 매핑 관계를 나타내는 정보(예: 매핑 테이블)를 저장하고, 저장된 정보에서 할당된 RB들에 대응하는 RIV 904의 값을 검색할 수 있다.
예를 들어, 도 9d와 같은 매핑 관계에 따르는 경우, 자원 할당 정보에 포함된 RIV 904의 값으로부터, 할당된 자원은 <수학식 2>와 같이 식별될 수 있다.
Figure PCTKR2018006737-appb-I000003
<수학식 2>에서, RIV는 할당된 RB들을 지시하는 파라미터,
Figure PCTKR2018006737-appb-I000004
는 전체 주파수 대역에 존재하는 RB들 또는 RB 그룹들의 총 개수, LCRB는 할당된 자원의 길이로서, RB 또는 RB 그룹의 개수, RBstart는 할당된 자원의 시작 위치를 의미한다.
도 9d와 같은 매핑에 따르는 RIV를 수신한 단말은 <수학식 2>에 기반하여 RIV 904의 값을 해석하고, 할당된 RB들을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 단말은 매 자원 할당 정보 수신 시 할당된 RB들을 결정하기 위해 <수학식 2>의 연산을 수행할 수 있다. 또는, 다른 실시 예에 따라, 단말은 <수학식 2>에 의해 미리 결정된 매핑 관계를 나타내는 정보(예: 매핑 테이블)를 저장하고, 저장된 정보에서 수신된 RIV 904의 값에 대응하는 할당된 RB들을 검색할 수 있다.
도 9e의 경우, RIV 904의 값들은 RB들의 불연속 여부와 무관하게 할당된 RB들의 개수에 따라 정렬된다. 이 경우, RIV의 결정을 위한 연산 복잡도가 상대적으로 적다. 예를 들어, 도 9e와 같은 매핑 관계에 따르는 경우, RIV 904의 값은 이하 <수학식 3>과 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2018006737-appb-I000005
<수학식 3>에서, RIV는 할당된 RB들을 지시하는 파라미터,
Figure PCTKR2018006737-appb-I000006
는 전체 주파수 대역에 존재하는 RB들 또는 RB 그룹들의 총 개수, LCRB는 할당된 자원의 길이로서, RB 또는 RB 그룹의 개수, RBstart는 할당된 자원의 시작 위치를 의미한다.
<수학식 3>에 따르면, RB의 시작 위치 및 할당된 RB 개수의 합이 최대 인덱스를 초과하는지 여부를 먼저 검사하는 것이 요구되지 아니한다. 이 경우, 도 9c와 같이, RB#0, RB#4, RB#5가 할당된 경우, <수학식 3>에 의해 RIV 904의 값은 16으로 결정된다.
도 9e와 같은 매핑을 이용하는 기지국은 <수학식 3>에 기반하여 RIV 904의 값을 결정하고, 결정된 RIV 904의 값을 포함하는 자원 할당 정보를 생성 및 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 기지국은 매 자원 할당 시 RIV 904의 값을 결정하기 위해 <수학식 3>의 연산을 수행할 수 있다. 또는, 다른 실시 예에 따라, 기지국은 <수학식 3>에 의해 미리 결정된 매핑 관계를 나타내는 정보(예: 매핑 테이블)를 저장하고, 저장된 정보에서 할당된 RB들에 대응하는 RIV 904의 값을 검색할 수 있다.
예를 들어, 도 9e와 같은 매핑 관계에 따르는 경우, 자원 할당 정보에 포함된 RIV 904의 값으로부터, 할당된 자원은 <수학식 4>와 같이 식별될 수 있다.
Figure PCTKR2018006737-appb-I000007
<수학식 4>에서, RIV는 할당된 RB들을 지시하는 파라미터,
Figure PCTKR2018006737-appb-I000008
는 전체 주파수 대역에 존재하는 RB들 또는 RB 그룹들의 총 개수, LCRB는 할당된 자원의 길이로서, RB 또는 RB 그룹의 개수, RBstart는 할당된 자원의 시작 위치를 의미한다.
도 9e와 같은 매핑에 따르는 RIV를 수신한 단말은 <수학식 4>에 기반하여 RIV 904의 값을 해석하고, 할당된 RB들을 식별할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 단말은 매 자원 할당 정보 수신 시 할당된 RB들을 결정하기 위해 <수학식 4>의 연산을 수행할 수 있다. 또는, 다른 실시 예에 따라, 단말은 <수학식 2>에 의해 미리 결정된 매핑 관계를 나타내는 정보(예: 매핑 테이블)를 저장하고, 저장된 정보에서 수신된 RIV 904의 값에 대응하는 할당된 RB들을 검색할 수 있다.
도 9a 내지 도 9e를 참고하여 설명한 실시 예에서, RIV 생성 규칙은 RB의 시작 위치의 인덱스 및 RB 개수의 합이 RB 인덱스의 최대 값보다 작거나 같아야 한다는 제약을 가지지 아니한다. 즉, 상술한 실시 예는 이러한 제약 조건을 제거함으로써, RB의 시작 위치의 인덱스 및 할당된 RB들의 개수의 합이 전체 주파수 대역의 마지막 RB의 인덱스보다 큰 경우를 허용한다. 도 9a 내지 도 9e를 참고하여 설명한 실시 예에서, 인덱싱되는 단위 자원은 RB로 예시되었다. 그러나, 다른 실시 예에 따라, 상술한 방식은 다른 단위 자원(예: RBG)의 지시를 위해 사용될 수 있다. 전술한 실시 예에 따른 자원 할당 정보는, 원형 쉬프트를 적용하지 아니한 자원 할당 정보와 대비하여, 동일하거나 최대 1비트 증가한 크기를 가질 수 있다.
도 10a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 시작 위치 및 길이를 나타내는 값들을 이용하여 자원을 지시하는 기지국의 흐름도를 도시한다. 도 10a는 기지국 110의 동작 방법을 예시한다.
도 10a를 참고하면, 1001 단계에서, 기지국은 불연속한 인덱스들을 가지는 자원들을 할당한다. 예를 들어, 기지국은 자원들의 우선순위에 따라, 높은 우선순위를 가지는 자원을 먼저 할당할 수 있다. 이 경우, 높은 우선순위를 가지는 자원들이 불연속적으로 분포한 경우, 불연속한 인덱스들을 가지는 자원들(예: RB들)이 할당될 수 있다. 다시 말해, 기지국은 주어진 RB의 시작 위치부터 순차적으로 RB들을 할당함에 있어서, 할당되는 RB의 인덱스가 전체 주파수 대역의 마지막 RB의 인덱스를 초과하게 되며, 이에 따라 할당해야 하는 남은 RB들이 전체 주파수 대역의 첫 번째 RB부터 할당될 수 있다.
1003 단계에서, 기지국은 시작 자원의 인덱스를 지시하는 정보 및 할당된 RB 개수를 지시하는 정보를 포함하는 자원 할당 정보를 생성한다. 즉, 본 실시 예의 경우, 할당된 자원의 시작 위치 및 길이가 각각 정보화된다. 이때, 본 실시 예에 따른 자원 할당 정보는 자원의 시작 위치의 인덱스 및 단위 자원들의 개수의 합이 인덱스의 최대 값보다 작거나 같아야 한다는 제약을 가지지 아니한다. 즉, 도 9a를 참고하여 설명한 실시 예와 유사하게, 본 실시 예에 따른 자원 할당도 원형 쉬프트에 기반한 인덱싱이 기반한다. 이에 따라, 할당된 자원들이 불연속한 인덱스들을 가지더라도, 자원은 적어도 하나의 시작 위치 및 적어도 하나의 길이를 통해 지시될 수 있다.
도 10a와 같은 절차에 따라 자원이 지시되는 실시 예에 따르면, 자원 할당 정보는 이하 도 10b와 같이 구성될 수 있다. 도 10b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 시작 위치 및 길이를 나타내는 값들을 이용하여 자원을 지시하는 자원 할당 정보의 예를 도시한다. 도 10b를 참고하면, 자원 할당 정보는 자원 종류 지시자 1002, 제1 RIV 1014-1, 제2 RIV 1014-2를 포함한다. 자원 종류 지시자 1002는 할당된 RB가 국소적 VRB인지 또는 분산된 VRB인지 여부를 지시할 수 있다. 제1 RIV 1014-1은 할당된 자원의 시작 위치을, 제2 RIV 1014-2는 할당된 RB들의 길이, 즉, 개수를 지시한다. 다른 실시 예에 따라, 자원 종류 지시자 902는 생략될 수 있다.
제1 RIV 1014-1 및 제2 RIV 1014-2의 값들은 이하 <수학식 5>과 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2018006737-appb-I000009
<수학식 5>에서, RIV1는 할당된 자원의 시작 위치를 나타내는 파라미터, RBstart는 할당된 자원(예: RB 또는 RB 그룹)의 시작 위치, RIV2는 할당된 자원의 길이를 나타내는 파라미터, LCRB는 할당된 자원의 길이로서, RB 또는 RB 그룹의 개수, Dec2Bin()은 10진수를 2진수로 변환하는 함수를 의미한다.
예를 들어, 도 9c와 같이, RB#0, RB#4, RB#5가 할당된 경우, <수학식 5>에 의해 제1 RIV 1014-1 값은 4로, 제2 RIV 1014-2의 값은 3으로 결정될 수 있다.
또한, 자원 할당 정보에 포함된 제1 RIV 1014-1 및 제2 RIV 1014-2의 값들로부터, 할당된 자원은 <수학식 6>과 같이 식별될 수 있다.
Figure PCTKR2018006737-appb-I000010
<수학식 6>에서, LCRB는 할당된 자원의 길이로서, RB 또는 RB 그룹의 개수, RIV2는 할당된 자원의 길이를 나타내는 파라미터, RBstart는 할당된 자원(예: RB 또는 RB 그룹)의 시작 위치, RIV1는 할당된 자원의 시작 위치를 나타내는 파라미터,
Figure PCTKR2018006737-appb-I000011
는 전체 주파수 대역에 존재하는 RB들 또는 RB 그룹들의 총 개수, Bin2Dec()은 2진수를 10진수로 변환하는 함수를 의미한다.
일 실시 예에 따라, <수학식 5> 및 <수학식 6>과 같은 제1 RIV 1014-1 및 제2 RIV 1014-2의 값들의 결정 및 해석을 위한 연산은, 매 자원 할당 시 기지국 및 단말에 의해 수행될 수 있다. 또는, 다른 실시 예에 따라, <수학식 5> 및 <수학식 6>에 기반하여 RIV 값들 및 RB들 간 매핑 관계를 나타내는 정보(예: 매핑 테이블)이 미리 정의되고, 기지국 및 단말은 매핑 관계를 나타내는 정보에서 필요한 정보를 검색할 수 있다.
도 10a 및 도 10b를 참고하여 설명한 실시 예에서, RIV 생성 규칙은 RB의 시작 위치의 인덱스 및 RB 개수의 합이 RB 인덱스의 최대 값보다 작거나 같아야 한다는 제약을 가지지 아니한다. 즉, 상술한 실시 예는 이러한 제약 조건을 제거함으로써, RB의 시작 위치의 인덱스 및 할당된 RB들의 개수의 합이 전체 주파수 대역의 마지막 RB의 인덱스보다 큰 경우를 허용한다. 도 10a 및 도 10b를 참고하여 설명한 실시 예에서, 인덱싱되는 단위 자원은 RB로 예시되었다. 그러나, 다른 실시 예에 따라, 상술한 방식은 단위 자원(예: RBG)의 지시를 위해 사용될 수 있다.
도 11a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 오프셋을 이용하여(with an offset) 할당된 자원을 지시하는 기지국의 흐름도를 도시한다. 도 11a는 기지국 110의 동작 방법을 예시한다.
1101 단계에서, 기지국은 불연속한 인덱스들을 가지는 자원들을 할당한다. 예를 들어, 기지국은 자원들의 우선순위에 따라, 높은 우선순위를 가지는 자원을 먼저 할당할 수 있다. 이 경우, 높은 우선순위를 가지는 자원들이 불연속적으로 분포한 경우, 불연속한 인덱스들을 가지는 자원들(예: RB들)이 할당될 수 있다. 다시 말해, 기지국은 주어진 RB의 시작 위치부터 순차적으로 RB들을 할당함에 있어서, 할당되는 RB의 인덱스가 전체 주파수 대역의 마지막 RB의 인덱스를 초과하게 되며, 이에 따라 할당해야 하는 남은 RB들이 전체 주파수 대역의 첫 번째 또는 그 이후의 RB부터 할당될 수 있다.
1103 단계에서, 기지국은 오프셋을 적용한 원형 쉬프트에 기반한 인덱싱 방식에 기반하여 자원 할당 정보를 생성한다. 오프셋은 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원의 경계를 변경하기 위해 사용될 수 있다. 오프셋의 적용에 따라 전제 주파수 대역 중 상위 또는 하위 인덱스의 일부 RB들을 배제하고 할당된 자원을 지시할 수 있다. 구체적으로, 오프셋은 자원 할당 정보에 의해 지시될 수 있는 후보 RB들의 최소 인덱스 또는 최대 인덱스를 조절하기 위해 사용될 수 있다. 즉, 오프셋을 사용함으로 인해, 기지국은 RB들 중 끝단(예: 최소 인덱스 측 또는 최대 인덱스 측)에서 발생하는 불연속 지점을 지시할 수 있다.
도 11a와 같은 절차에 따라 자원이 지시되는 실시 예를 보다 명료히 설명하기 위해, 이하 도 11b 내지 도 11d를 참고하여 보다 구체적인 예가 설명된다.
도 11b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 자원 할당 결과의 다른 예를 도시한다. 도 11b는 오프셋을 이용한 자원 할당 결과를 예시한다. 도 11b를 참고하면, 8개의 RB들 중 6개의 RB들이 할당된다. 이때, 6개의 RB들은 RB#1, RB#2, RB#3, RB#4, RB#7, RB#8을 포함한다. 2개의 불연속 지점들이 존재하기 때문에, 도 11b와 같은 자원 할당 결과는 원형 순환에 기반하더라도 하나의 시작 위치 및 하나의 길이로 표현하기 용이하지 아니하다. 따라서, 하위 인덱스에 대하여 오프셋을 적용함으로써, RB#0이 할당된 자원에서 제외됨이 지시될 수 있다.
도 11c 및 도 11d는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 오프셋을 이용하여 할당된 자원을 지시하는 자원 할당 정보의 예를 도시한다. 도 11c는 하나의 RIV가 사용되는 경우를, 도 11d는 2개의 RIV들이 사용되는 경우를 예시한다. 도 11c를 참고하면, 자원 할당 정보는 자원 종류 지시자 1102, RIV 1104, 오프셋 1106을 포함한다. 도 11d를 참고하면, 자원 할당 정보는 자원 종류 지시자 1102, 제1 RIV 1114-1, 제2 RIV 1114-2, 오프셋 1106을 포함한다. 다른 실시 예에 따라, 자원 종류 지시자 1102는 생략될 수 있다.
도 11c 및 도 11d의 실시 예들에서, 자원 할당 정보는 하나의 오프셋 값을 포함한다. 다른 실시 예에 따라, 둘 이상의 오프셋 값들이 포함될 수 있다. 이 경우, 하나의 오프셋은 상위 인덱스의 RB들에 적용되고, 나머지 하나의 오프셋은 하위 인덱스의 RB들에 적용될 수 있다.
도 11a 내지 도 11c를 참고하여 설명한 실시 예에서, 인덱싱되는 단위 자원은 RB로 예시되었다. 그러나, 다른 실시 예에 따라, 상술한 방식은 단위 자원(예: RBG)의 지시를 위해 사용될 수 있다.
도 12a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 대칭적으로 할당된 자원을 지시하는 기지국의 흐름도를 도시한다. 도 12a는 기지국 110의 동작 방법을 예시한다.
도 12a를 참고하면, 1201 단계에서, 기지국은 불연속한 인덱스들을 가지는 자원들을 대칭적으로 할당한다. 예를 들어, 기지국은 자원들의 우선순위에 따라, 높은 우선순위를 가지는 자원을 먼저 할당할 수 있다. 이 경우, 높은 우선순위를 가지는 자원들이 불연속적으로 분포한 경우, 불연속한 인덱스들을 가지는 자원들(예: RB들)이 할당될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 최소 인덱스를 가지는 RB로부터 인덱스 증가 순으로 n개의 RB들을, 최대 인덱스를 가지는 RB로부터 인덱스 감소 순으로 n개의 RB들을 할당할 수 있다.
1203 단계에서, 기지국은 대칭되는 자원 집합들 중 하나를 지시하는 자원 할당 정보를 생성한다. 대칭되는 자원 집합들은 동일한 개수의 RB들을 포함한다. 따라서, 기지국은 자원 집합들 중 하나에 대한 정보를 제공함으로써 모든 자원 그룹들을 지시할 수 있다. 즉, 자원 할당 정보는 대칭되는 자원 집합들 중 하나의 자원 집합에 대한 할당 정보만을 포함한다. 여기서, 하나의 자원 집합에 대한 할당 정보는 비트맵 형식 또는 시작 위치 및 길이 형식 중 하나에 따라 할당된 RB들을 지시할 수 있다. 나아가, 자원 할당 정보는 자원이 대칭적으로 할당되었음을 알리는 정보를 더 포함할 수 있다.
도 12a와 같은 절차에 따라 자원이 지시되는 실시 예를 보다 명료히 설명하기 위해, 이하 도 12b 내지 도 12d를 참고하여 보다 구체적인 예가 설명된다.
도 12b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 자원 할당 결과의 또 다른 예를 도시한다. 도 12b는 대칭적으로 할당된 자원 할당 결과를 예시한다. 도 12b를 참고하면, 12개의 RB들 중 8개의 RB들이 할당된다. 8개의 RB들은 4개의 RB들을 포함하는 2개의 RB 집합들로 구분된다. 하나의 RB 집합은 최소 값의 인덱스를 가지는 RB#0으로부터 4개의 RB들을, 다른 하나의 RB 집합은 최대 값의 인덱스를 가지는 RB#11로부터 4개의 RB들을 포함한다.
도 12c 및 도 12d는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 대칭적으로 할당된 자원을 지시하는 자원 할당 정보의 예를 도시한다. 도 12c는 비트맵 형식으로 할당된 RB들을 지시하는 경우를 예시하고, 도 12d는 시작 위치 및 길이의 형식으로 할당된 RB들을 지시하는 경우를 예시한다.
도 12c를 참고하면, 자원 할당 정보는 타입 지시자 1222, RBG 구성(configuration) 1224, 할당 정보 1226을 포함한다. 타입 지시자 1222는 자원 할당 방식, 즉, 할당 정보 1226에 포함된 비트맵의 해석 방식을 지시한다. 예를 들어, 타입 지시자 1222는 본 실시 예와 같은 자원의 대칭적 할당 방식을 지시하거나, 비트맵을 이용하는 적어도 하나의 다른 방식(예: LTE 타입0, LTE 타입 1)을 지시할 수 있다. RBG 구성 1224는 하나의 RBG에 포함되는 RB 개수를 지시한다. 할당 정보 1226는 비트맵을 포함하며, 비트맵에 포함되는 각 비트는 RB들에 대응하고, 각 비트의 값은 각 RB의 할당 여부를 지시한다. 예를 들어, 도 12b와 같이 전체 RB 개수가 12인 경우, RBG 구성 1224은 '1'로 설정되고, 할당 정보 1226에 포함되는 비트맵의 길이는 6으로서, 비트맵의 값은 '111100'으로 설정될 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 타입 지시자 1222 및 RBG 구성 1224 중 적어도 하나는 생략될 수 있다.
도 12d를 참고하면, 자원 할당 정보는 타입 지시자 1222, RBG 구성 1224, RIV 1228을 포함한다. 타입 지시자 1222는 자원 할당 방식, 즉, RIV 228에 대한 해석 방식을 지시한다. 예를 들어, 타입 지시자 1222는 본 실시 예와 같은 자원의 대칭적 할당 방식을 지시하거나, 적어도 하나의 다른 방식(예: LTE 타입0, LTE 타입 1, LTE 타입 2)을 지시할 수 있다. RBG 구성 1224는 하나의 RBG에 포함되는 RB 개수를 지시한다. RIV 1228는 RB의 시작 위치 및 할당된 RB 개수를 나타내는 적어도 하나의 값을 포함한다. 예를 들어, 도 12b와 같이 전체 RB 개수가 12인 경우, RBG 구성 1224은 '1'로 설정되고, RIV 1228는 RB#0, RB#1, RB#2, RB#3을 지시하는 값(예: 도 9d의 매핑 관계 중 1 내지 20이 사용되는 경우 18)으로 설정될 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 타입 지시자 1222 및 RBG 구성 1224 중 적어도 하나는 생략될 수 있다.
도 13a는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 오프셋을 이용하여(with an offset) 대칭적으로 할당된 자원을 지시하는 기지국의 흐름도를 도시한다. 도 13a는 기지국 110의 동작 방법을 예시한다.
도 13a를 참고하면, 1301 단계에서, 기지국은 불연속한 인덱스들을 가지는 자원들을 대칭적으로 할당한다. 여기서, 자원들은 전체 사용 가능한 대역에서 대칭적이지 아니하고, 오프셋을 적용한 대역에서 대칭적일 수 있다. 예를 들어, 기지국은 인덱스 k를 가지는 RB로부터 인덱스 증가 순으로 n개의 RB들을, 최대 인덱스를 가지는 RB로부터 인덱스 감소 순으로 n개의 RB들을 할당할 수 있다.
1303 단계에서, 기지국은 오프셋을 적용한 대칭되는 자원 집합들 중 하나를 지시하는 자원 할당 정보를 생성한다. 대칭되는 자원 집합들은 동일한 개수의 RB들을 포함한다. 따라서, 기지국은 자원 집합들 중 하나에 대한 정보를 제공함으로써 모든 자원 그룹들을 지시할 수 있다. 즉, 자원 할당 정보는 오프셋 값 및 대칭되는 자원 집합들 중 하나의 자원 집합에 대한 할당 정보만을 포함한다. 여기서, 하나의 자원 집합에 대한 할당 정보는 비트맵 형식 또는 시작 위치 및 길이 형식 중 하나에 따라 할당된 RB들을 지시할 수 있다. 나아가, 자원 할당 정보는 자원이 대칭적으로 할당되었음을 알리는 정보를 더 포함할 수 있다.
도 13a와 같은 절차에 따라 자원이 지시되는 실시 예를 보다 명료히 설명하기 위해, 이하 도 13b 내지 도 13c를 참고하여 보다 구체적인 예가 설명된다.
도 13b는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 자원 할당 결과의 또 다른 예를 도시한다. 도 13b는 오프셋을 이용하여 대칭적으로 할당된 자원 할당 결과를 예시한다. 도 13b를 참고하면, 12개의 RB들 중 8개의 RB들이 할당된다. 8개의 RB들은 4개의 RB들을 포함하는 2개의 RB 집합들로 구분된다. 단, 오프셋의 적용에 의해, 낮은 인덱스 측의 RB 집합은 최소 인덱스가 아닌 인덱스 1을 가지는 RB#1로부터 4개의 RB들을 포함한다. 높은 인덱스 측의 다른 하나의 RB 집합은 최대 값의 인덱스를 가지는 RB#11로부터 4개의 RB들을 포함한다.
도 13c는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 오프셋을 이용하여 대칭적으로 할당된 자원을 지시하는 자원 할당 정보의 예를 도시한다. 도 13c를 참고하면, 자원 할당 정보는 타입 지시자 1322, RBG 구성 1324, RIV 1326, 오프셋 1328을 포함한다. 타입 지시자 1322는 자원 할당 방식, 즉, RIV 1326에 대한 해석 방식을 지시한다. 예를 들어, 타입 지시자 1322는 본 실시 예와 같은 자원의 대칭적 할당 방식을 지시하거나, 적어도 하나의 다른 방식(예: LTE 타입0, LTE 타입 1, LTE 타입 2)을 지시할 수 있다. RBG 구성 1324는 하나의 RBG에 포함되는 RB 개수를 지시한다. RIV 1326는 RB의 시작 위치 및 할당된 RB 개수를 나타내는 적어도 하나의 값을 포함한다. 예를 들어, 도 13b와 같이 전체 RB 개수가 12인 경우, RBG 구성 1324은 '1'로 설정되고, 오프셋 1228은 '1'로 설정되고, RIV 1326는 RB#1, RB#2, RB#3, RB#4을 지시하는 값(예: 도 9d의 매핑 관계 중 1 내지 20이 사용되는 경우 19)으로 설정될 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 타입 지시자 1322 및 RBG 구성 1324 중 적어도 하나는 생략될 수 있다.
상술한 다양한 실시 예들에 따라, 제2 서비스를 위해 할당된 자원이 효과적으로 지시될 수 있다. 특히, 제2 서비스를 위해 할당된 자원 블록들이 주파수 축에서 논리적 또는 물리적으로 불연속하게 분포한 경우, 할당된 자원이 효과적으로 지시될 수 있다. 상술한 실시 예들에 따른 자원 할당 정보는 할당된 자원 블록들을 특정하는 방식으로 자원 할당 결과를 알리는 것으로 설명되었다. 하지만, 다른 실시 예들에 따라, 자원 할당은 할당되지 아니한 자원 블록들을 특정할 수 있다. 예를 들어, 도 9c와 같이 RB#0, RB#4, RB#5가 할당된 경우, 자원 할당 정보는 RB#1, RB#2, RB#3을 특정함으로써(예: RIV 값을 13으로 설정함으로써) RB#0, RB#4, RB#5가 할당됨을 지시할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(read only memory, ROM), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(compact disc-ROM, CD-ROM), 디지털 다목적 디스크(digital versatile discs, DVDs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(local area network), WAN(wide area network), 또는 SAN(storage area network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (13)

  1. 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법에 있어서,
    제1 서비스를 위한 제1 자원을 할당하는 과정과,
    상기 제1 자원을 고려하여 제2 서비스를 위한 제2 자원을 할당하는 과정과,
    상기 제2 자원에 대한 자원 할당 정보 및 상기 제2 서비스의 데이터를 송신하는 과정을 포함하며,
    상기 제2 자원은, 주파수 축에서 논리적 또는 물리적으로 불연속하게 할당되며,
    상기 자원 할당 정보는, 적어도 하나의 시작 위치 및 적어도 하나의 길이를 이용하여 상기 제2 자원을 지시하는 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제2 자원을 할당하는 과정은,
    상기 제2 서비스에 대응하는 슬롯 내에서 상기 제1 자원을 제외한 나머지 자원을 상기 제2 서비스를 위해 할당하는 과정과,
    상기 제2 서비스를 위해 요구되는 자원의 크기가 상기 나머지 자원의 크기보다 크면, 상기 제1 자원의 적어도 일부를 천공하는 과정과,
    상기 제2 자원의 적어도 일부를 상기 제2 서비스를 위해 할당하는 과정을 포함하는 방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 자원 할당 정보는, 상기 자원 할당 정보에 의해 지시될 수 있는 후보 자원 블록들의 최소 인덱스 또는 최대 인덱스를 조절하기 위한 오프셋을 더 포함하는 방법.
  4. 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법에 있어서,
    제1 서비스를 위한 제1 자원을 고려하여 할당된 제2 서비스를 위한 제2 자원에 대한 자원 할당 정보를 수신하는 과정과,
    상기 자원 할당 정보에 기반하여 데이터를 수신하는 과정을 포함하며,
    상기 제2 자원은, 주파수 축에서 논리적 또는 물리적으로 불연속하게 할당되며,
    상기 자원 할당 정보는, 적어도 하나의 시작 위치 및 적어도 하나의 길이를 이용하여 상기 제2 자원을 지시하는 방법.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 자원 할당 정보는, 상기 자원 할당 정보에 의해 지시될 수 있는 후보 자원 블록들의 최소 인덱스 또는 최대 인덱스를 조절하기 위한 오프셋을 더 포함하는 방법.
  6. 무선 통신 시스템에서 기지국 장치에 있어서,
    제1 서비스를 위한 제1 자원을 할당하고, 상기 제1 자원을 고려하여 제2 서비스를 위한 제2 자원을 할당하는 적어도 하나의 프로세서와,
    상기 제2 자원에 대한 자원 할당 정보 및 상기 제2 서비스의 데이터를 송신하는 송수신부를 포함하며,
    상기 제2 자원은, 주파수 축에서 논리적 또는 물리적으로 불연속하게 할당되며,
    상기 자원 할당 정보는, 적어도 하나의 시작 위치 및 적어도 하나의 길이를 이용하여 상기 제2 자원을 지시하는 장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제2 서비스에 대응하는 슬롯 내에서 상기 제1 자원을 제외한 나머지 자원을 상기 제2 서비스를 위해 할당하고, 상기 제2 서비스를 위해 요구되는 자원의 크기가 상기 나머지 자원의 크기보다 크면, 상기 제1 자원의 적어도 일부를 천공하고, 상기 제2 자원의 적어도 일부를 상기 제2 서비스를 위해 할당하는 장치.
  8. 청구항 6에 있어서,
    상기 자원 할당 정보는, 상기 자원 할당 정보에 의해 지시될 수 있는 후보 자원 블록들의 최소 인덱스 또는 최대 인덱스를 조절하기 위한 오프셋을 더 포함하는 장치.
  9. 무선 통신 시스템에서 단말 장치에 있어서,
    제1 서비스를 위한 제1 자원을 고려하여 할당된 제2 서비스를 위한 제2 자원에 대한 자원 할당 정보를 수신하고, 상기 자원 할당 정보에 기반하여 데이터를 수신하는 송수신부를 포함하고,
    상기 제2 자원은, 주파수 축에서 논리적 또는 물리적으로 불연속하게 할당되며,
    상기 자원 할당 정보는, 적어도 하나의 시작 위치 및 적어도 하나의 길이를 이용하여 상기 제2 자원을 지시하는 장치.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 자원 할당 정보는, 상기 자원 할당 정보에 의해 지시될 수 있는 후보 자원 블록들의 최소 인덱스 또는 최대 인덱스를 조절하기 위한 오프셋을 더 포함하는 장치.
  11. 청구항 1, 청구항 4, 청구항 6 또는 청구항 9에 있어서,
    상기 자원 할당 정보는, 할당 가능한 자원 블록들로부터 도출되는 다수의 조합들 중 하나를 지시하는 값을 포함하며,
    상기 다수의 조합들 중 적어도 하나의 조합은, 상기 할당 가능한 자원 블록들의 전체 개수보다 적은 개수의 자원 블록들을 포함하고, 할당 가능한 자원 블록들 중 최소 인덱스의 자원 블록 및 최대 인덱스의 자원 블록을 포함하는 방법 또는 장치.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 다수의 조합들 중 불연속적으로 분포된 자원 블록들을 포함하는 조합들은, 연속적인 값들에 의해 지시되도록 정의되는 방법 또는 장치.
  13. 청구항 1, 청구항 4, 청구항 6 또는 청구항 9에 있어서,
    상기 제2 자원은, 상기 제2 서비스에 대응하는 슬롯 내에서 상기 제1 자원을 제외한 나머지 자원을 우선적으로 포함하도록 할당되는 방법 또는 장치.
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